Кт829Б параметры: КТ829Б (2015-16г), Транзистор NPN мощный, усилительный, Кремний

Содержание

Кт825г характеристики транзистора, аналог и цоколевка

Аналоги

Выбор аналога для КТ825Г зависит от схемы в которой он используется. В любом случае полной его копии не существует и прототип BDX88 уже не производится. При этом, для большинства ситуаций подходят такие импортные транзисторы: 2N6052, MJ11013, MJ11015, 2N5884

Для его замены в выходных каскадах усилителей, в первую очередь стоит обратить внимание на российский 2Т825А или на эквивалентную конструкцию их двух биполярников КТ814Г и КТ818В

Часто, для ремонта или модернизации популярного УНЧ Солнцева (Квод-405) вместо КТ825Г применяют зарубежные дарлингтоны: MJ11015, TIP147, BDV64B. При таком подходе в данном усилителе также рекомендуют поменять его комплементарник КТ827А и тоже на импортные аналоги. Соответственно подойдут: MJ11016, TIP142, BDV65B. Стоит учитывать, что коллекторный ток у двух последних значительно меньше (до 10 А), чем у рассматриваемого. Но при этом считается, что качество звука в этом случае будет на много лучше.

Бывают и другие случаи, когда вместо дорогого импортного транзистора дарлингтона довольно успешно применяют наш КТ825Г. Например, его нередко используют для замены мощных Т1829-1 и FW26025A1, которые установлены для регулировки напряжением на вентиляторах в автомобильных блоках управления отоплением Valeo 833817E.

Транзисторы КТ829

Транзисторы КТ829 — кремниевые, мощные,
низкочастотные,составные(схема Дарлингтона) структуры — n-p-n.
Корпус металло-пластиковый.
Применяются в усилительных и генераторных схемах.

Внешний вид и расположение выводов на рисунке:


Наиболее важные параметры.

Коэффициент передачи тока —
750.

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер:
У транзисторов КТ829А
— 100в.
У транзисторов КТ829Б
— 80в.
У транзисторов КТ829А
— 60в.
У транзисторов КТ829Г
— 45в.

Максимальный ток коллектора — 8 А.

Обратный ток коллектор-эмиттер при напряжении эмиттер-коллектор близкому к максимальному и
температуре окружающей среды от -60 до +25 по Цельсию

— не более 1,5 мА.
При температуре окружающей среды +85 по Цельсию — не более 3 мА.

Обратный ток эмиттера при напряжении база-эмиттер 5в

— не более 2 мА.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при коллекторном токе 3,5А и базовом 14мА
— не более 2 в.

Напряжение насыщения база-эмиттер при коллекторном токе 3,5А и базовом 14мА:

— не более 2,5 в.

Рассеиваемая мощность коллектора.
— 60 Вт(с радиатором).

Граничная частота передачи тока — 4 МГц.

Зарубежные аналоги транзисторов КТ829

Транзисторы — купить… или найти бесплатно.

Где сейчас можно найти советские транзисторы? В основном здесь два варианта — либо
купить, либо — получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.

Во время промышленного коллапса начала 90-х? образовались довольно значительные
запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день.
Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки
— можно купить. Если же нет — всегда имеются более-менее современные импортные аналоги.
Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте.
Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например — «Гулливер».

Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника — можно попытаться выпаять необходимые
транзисторы из ее схем.
Например, транзисторы КТ837 можно обнаружить в блоке усилителя активной акустической системы 35АС-013(Радиотехника S-70).
в усилителях «Радиотехника У-7101 стерео,» «Радиотехника У-101 стерео.»

На главную страницу

Использование каких — либо материалов этой страницы,
допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Технические характеристики

КТ805АМ, как все полупроводниковые приборы, имеет техническое описание от производителя. Оно содержит информацию об устройстве, его обозначению, а так же предельно допустимые характеристики. Рассмотрим их более подробно:

  • максимальное напряжение К-Э: постоянное (UКЭ ) до 60 В; импульсное (UКЭ и) до 160 В при tИ ≤ 500 мкс, tФ ≥15 мс, RБЭ = 10 Ом, температуре перехода  (ТП) ≤ +100OС; до 180 вольт в схемах строчной телевизионной развертки при ТК ≤, tИ ≤ 50 мс;
  • напряжение Э-Б (UЭБ): — 5 В, импульсное (UЭБ и)  до 8 В, при tИ  ≤ 40 мс;
  • ток коллектора (IК): -5 А; импульсный (IК и) при tИ≤ 40 мс и Q≥1.5 — 8 А;
  • ток базы (IБ) — 2 А; импульсный (IБ и) при tИ ≤ 20 мc — 2.5 А;
  • тепловое сопротивление кристалл-корпус (RТ(П-К)) — 3.3 OС/Вт;
  • средняя рассеиваемая мощность (PК)  на коллекторе при ТК ≤ +50 OС  до 30 Вт, а при ТК = +100 OС до 15 Вт. Если ТК ≥  +50 OС, то мощность PK рассчитывается по стандартной формуле PK макс = (150 – TК)/RТ(П-К),Вт;
  • максимальная температура ТП  до + 150 OС, вокруг корпуса от -60 до +100 OС.

Электрические

Кроме предельно допустимых значений, в даташит на КТ805АМ указаны электрические значения. В них каждый параметр приводится с учётом определенных режимов измерений, указанных в отдельном столбце. Температура вокруг корпуса прибора при этом составляет не более  +25 OС:

Аналоги

Полным отечественным аналогом у КТ805АМ, с идентичными электрическими параметрами, но в другом металлостеклянном корпусе является транзистор КТ305А. Эти два устройства указаны в одном техническом описании у всех российских производителей. Зарубежными аналогами в пластиковом корпусе ТО-220 можно считать: 2SC2562, 2SC3422 (Toshiba), в металлизированном TO3 — BDY60.

Оцените статью:

Шкаф управления приточно вытяжной вентиляцией – электрооборудование вентиляционных установок

По требованиям ГОСТ в любом помещении должен быть постоянный приток воздуха. Особые требования применяются к обмену воздуха для производственных помещений. Оптимальный микроклимат и безопасность способна обеспечить качественная приточно-вытяжная вентиляция. Для того, чтобы такая система работала правильно, без сбоев, реагировала на различные сигналы, требуется установка шкафов управления приточной вентиляцией.

Щит управления вентиляцией (ЩУВ) – это шкаф, в котором расположены функциональные элементы, обеспечивающие автоматическую работу приточно-вытяжного оборудования с водяным или электрическим калорифером. На нашем сайте представлены разные модели. Они управляют циркуляцией воздуха в различных автоматических режимах, работают при температуре от +5 до +40 градусов. Цены на щиты управления вентиляцией можно посмотреть в разделе «Прайс-лист», или по запросу через наших менеджеров.

Применение шкафов

Наша компания – лидер в производстве надежного оборудования. У нас можно купить щит управления вентиляцией для завода, цеха, складских или торговых зданий:

  • с помощью автоматизации таких систем обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, уменьшается загазованность и запыленность в помещении;
  • при установке допускается посменная работа сотрудников 24/7 без проветривания комнат или цеха;
  • шкаф управления системой вентиляции помогает защитить оборудование, для работы которого нужна определенная температура – холодильники, станки и т. д.

ЩУВ применяются и в офисах – для таких случаев устанавливают модели с выносным цветным сенсорным дисплеем для мониторинга всей системы. Они обеспечивают поддержание оптимального климата в помещении с визуальным отображением всех параметров на панели. Шкаф управления приточной вытяжной вентиляцией подбирают по техническим параметрам исполнительных устройств, которыми требуется управлять и по функциям, подходящим под запросы клиента.

Предназначение шкафа (щита) управления вентиляцией

Современные системы проветривания и кондиционирования представляют собой комплекс достаточно сложных технических устройств. Поэтому обязательным элементом вентсистемы считается щит управления вентиляцией (ЩУВ), обеспечивающий ее работу в заданном режиме.

Основные задачи и назначение щита управления вентиляцией

Большая протяженность сетей, значительный разброс мест установки различных устройств привели к тому, что наибольшей эффективностью отличаются вентиляционные системы с дистанционным автоматическим управлением. Центральный шкаф управления вентиляцией позволяет не только задавать все требуемые параметры работы, но и вывести в одно место всю информацию о состоянии воздуховодов, задвижек, других переключающих и исполнительных устройств.

К главным задачам, решаемым при помощи автоматизированного управления вентиляцией, эксперты относят следующие вопросы:

  • Установка и обеспечение требуемого режима работы вентиляционного устройства.
  • Контроль над состоянием всех устройств, входящих в систему, в том числе и за степенью загрязнения фильтров и внутренних поверхностей воздуховодов.
  • Предотвращение сбоев в работе калориферных установок (особенно актуально в зимний период, когда существует возможность промерзания водяных моделей оборудования).

Благодаря этому щит управления приточной вентиляцией позволяет обеспечить наиболее комфортные параметры вентиляции для различных помещений. При этом достигается и существенная экономия в потреблении энергоресурсов за счет сбалансированной работы вентиляционной системы в целом.

Основные элементы системы управления работой вентиляции

Современные системы управления работой вентиляции и другими коммуникациями представляют собой достаточно сложное в техническом плане устройство на основе микропроцессорной техники и целого комплекса контролирующих и исполнительных механизмов. Основными элементами считаются следующие устройства.

Датчики

Предназначены для контроля различных параметров работы вентиляционной сети. Схема щита управления вентиляцией обеспечивает прием и переработку информации от множества подобных устройств (цифровых или аналоговых). На основании информации, полученной от датчиков, формируются команды для исполнительных механизмов.

По месту размещения можно выделить следующие виды датчиков (предназначены для контроля атмосферных показателей):

  • Комнатные датчики устанавливаются внутри помещений, позволяют контролировать состояние атмосферы внутри здания, что необходимо для выбора наиболее оптимального режима проветривания.
  • Атмосферные датчики монтируется снаружи зданий, благодаря им существует возможность выбора режима работы вентиляции при изменении погодных условий (например, при снижении температуры окружающего воздуха увеличивается производительность калориферных устройств, что позволяет изменять режим проветривания заблаговременно).

Также можно разделить датчику и по месту непосредственного монтажа (датчики контролирующие работу вентиляционных устройств и параметры воздушного потока):

  • Канальные датчики монтируются внутри воздуховодов. Благодаря им появилась возможность получать информацию о скорости вентиляционного потока, создаваемом вентилятором напоре и давлении, а также о других характеристиках потока.

Датчики такого типа могут устанавливаться непосредственно на стенках воздуховодов или в сечении поперек направления воздушного потока.

  • Наружные датчики монтируются в основном на вентиляторных установках, они позволяют контролировать параметры их работы (частота вращения рабочего колеса, температура обмоток, состояние щеток и другие параметры).

На практике чаще всего применяют элементы следующего назначения:

  • Температурные датчики, которые могут быть аналогового или цифрового типа. Устанавливаются не только для контроля температуры воздуха, но и для определения теплового режима работы различных устройств.
  • Датчики влажности позволяют получить данные для выбора режима работы вентиляции, обеспечивающего более комфортную атмосферу в помещении.
  • Датчики скорости и давления предназначены для определения параметров работы вентиляторов и регулирующих (переключающих) устройств, на основании полученной с этих устройств информации происходит изменение режимов функционирования аппаратуры.

Все датчики должны устанавливаться в соответствии с проектными требованиями, при этом должны учитываться рекомендации производителей.

Контроллеры

Устройства, предназначенные для получения и обработки сигналов, поступающих с датчиков. На их основании формируются команды для различных исполнительных устройств, которые и позволяют изменить режим работы вентиляционных устройств.

Наиболее востребованы устройства на основе микропроцессорной техники, которые отличаются компактными размерами, многофункциональностью и могут быть смонтированы в стандартные шкафы управления. Так достаточно популярен контроллер Pixel для ЩУВ (может использоваться для управления отоплением, водоснабжением и другими коммуникационными линиями).

Исполнительные устройства

Различные механизмы, обеспечивающие работу системы. К ним относят вентиляторы, различные переключатели направления потока, задвижки, калориферные и кондиционирующие устройства. Могут работать от электрических, пневматических или гидравлических источников питания. Включаются в работу при поступлении управляющих команд с контроллера.

Щит управления вентиляцией

Данное устройство, пожалуй, выделим обособленно, несмотря на кажущуюся простоту конструкции. Оптимальная цена щита управления вентиляцией зависит в первую очередь от его возможности адаптации в современные системы, степенью защиты корпуса и функциональностью.

Что требуется простому пользователю системой вентиляции, всего лишь простота управления и обеспечение безопасного, комфортного состава воздуха в жилом или производственном помещении. Для этого щит управления вентиляцией должен соответствовать следующим критериям:

  • Корпус с защитой не менее IP 21 (для помещений с повышенной влажностью желательно IP 31, а самым надежным для бытовых условий считается щит со степенью защиты IP 45).
  • Щит управления должен обеспечить размещение всех основных элементов управления сетью вентиляции. При этом должна быть обеспечена возможность включения тех или иных исполнительных устройств вручную.
  • В обязательном порядке должны присутствовать индикаторы, отображающие информацию о работе отдельных устройств системы и состоянии внутренних поверхностей воздуховодов. У дешевых моделей присутствует только световая индикация, а точную информацию можно получить только с помощь цифровых табло или при возможности вывода информации на монитор персонального компьютера.
  • Современный щит управления вентиляцией обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Управление системой не требует специальной дорогостоящей подготовки персонала.
  • Наиболее востребованы щиты управления с выносными пультами. Благодаря этому появилась возможность монтажа основных контроллеров в наиболее безопасных помещениях. А управлять всей системой можно при помощи дистанционного пульта (хотя стоит признать, что стоимость подобных систем гораздо выше по сравнению с традиционными отечественными щитами.)

Автоматизация любой сети коммуникаций считается достаточно дорогим и ответственным мероприятием. Любая ошибка в выборе соответствующего условиям эксплуатации датчика или исполнительного устройства (не говоря о контроллерах) чревата большими финансовыми затратами.

Поэтому, лучше всего доверьте проектирование и монтаж автоматизированной системы вентиляции профессионалам.

Шкафы для предприятий и торговых центров

Мы производим оборудование по требованиям наших клиентов:

  1. С нами просто – покупаете щит управления приточной вытяжной вентиляцией и подключаете к сети. Оборудование включает силовую часть, функции контроля и полностью готово к установке и применению;
  2. Клиент всегда защищен – техника проходит тестирование на производстве, на нее предоставляется гарантия 18 месяцев;
  3. У нас можно оформить доставку, работает техническая поддержка – мы поможем каждому заказчику и подскажем, как запустить оборудование.

У нас собственное производство в Москве, мы контролируем качество на всех этапах, от изготовления до доставки клиенту. Оборудование есть на складе, если нужно – оформите срочный заказ, на исполнение которого уйдет всего 1 день.

Чертежи марки ОВ
Общие данные
План подпольных каналов
План 1 этажа
План 2 этажа
Схема системы отопления
Схемы системы П1, В1…В4, ВЕ1…ВЕ13
Установка систем П1, В1…В4
Спецификация отопительно-вентиляционных установок П1, В1…В4
ИТП. Узел управления (теплоноситель: вода 95 — 70 градусов Цельсия). Схема системы теплоснабжения установки П1
ИТП. Узел управления (теплоноситель: вода 150 — 70 градусов Цельсия)
Прилагаемые документы
Патрубок1
Патрубок2
Патрубок3,4
Торцевой лист
Чертежи марки ВК
Общие данные
Планы 1 этажа, подвала между осями 6 — 7 и А — В
Планы 1 этажа и кровли
План 2 этажа
Схемы системы В1 и водомерного узла 1. Типовая вставка
Схема системы Т3, Т4
Схемы систем К1, К2. Гидрозатвор
Схемы системы К3. Ванна для мойки спецодежды. План. Разрез 1-1
Колодец для приема сточных вод. Решетка. Опорное кольцо
Чертежи марки ЭМ
Общие данные
Принципиальная схема питающей сети
Расчетные схемы распределительной сети ЩС-1, ЩС-2
Расчетные схемы распределительной сети ЩС-3, ЩС-4
План расположения электрооборудования и прокладки питающей и распределительной сетей 1 этажа
План расположения электрооборудования и прокладки питающей и распределительной сетей 2 этажа
План расположения электрооборудования и прокладки групповой сети подвала и 1 этажа
План расположения электрооборудования и прокладки групповой сети подвала и 2 этажа
Опросный лист для заказа вводно-распределительного устройства ВРУ1
Чертежи марки СС
Общие данные
Схемы сетей. Узлы скрытой проволоки
План сетей 1 этажа
План сетей 2 этажа
План сетей на отм. — 3.300. План сетей кровли
План расположения оборудования в помещении аппаратной и пункте связи части
Подпольная коробка
Спецификация элементов подпольной коробки
Чертежи марки АОВ
Общие данные
Система П1. Схема автоматизации
Система П1. Схема электрическая принципиальная управления приточным вентилятором
Система П1. Схемы электрические принципиальные регулирования и защиты калорифера от замораживания
Система П1. Схемы электрические принципиальные регулирования (2 подогрев) и питания
Система П1. Схема соединений внешних проводок
Система П1. План расположения
Прилагаемые документы
Щит системы П1. Общий вид
Чертежи марки АТХ
Общие данные
Распашные ворота ВР1…ВР3. Схема электрическая принципиальная управления и сигнализации
Распашные ворота ВР1. Схема соединений внешних проводок
Распашные ворота ВР2, ВР3. Схема соединений внешних проводок
Распашные ворота ВР1, ВР2. План расположения
Распашные ворота ВР1…ВР3. План расположения
Прилагаемые документы
Пульт управления распашными воротами ВР1..ВР3. Общий вид

Купить готовые или заказать шкафы управления управления вентиляцией по выгодной цене

Купить по низкой цене шкафы управления системой вентилирования и кондиционирования в Ростове-на-Дону, Ростовской области, в Краснодаре и Краснодарском Крае, Ставрополе и Ставропольском Крае, Волгограде и Волгоградской области, в городах: Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала и других городах Юга России можно в нашей компании. Все покупатели могут получить бонусы и подарки!

Доставка шкафов управления вентиляцией в города Юга России

Мы доставим или соберем на месте шкафы управления системой вентилирования и вентиляционным оборудованием в течении одного — двух дней в города: Ростов, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Тихорецк, Тимашевск, Сочи, Новороссийск, Майкоп, Армавир, Волгоград, Элиста, Анапа, Туапсе, Геленджик, Ейск, Астрахань, Таганрог, Новочеркасск, Азов, Волгодонск, Сальск, Краснодар, Ставрополь, Шахты, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ
Данное устройство, предназначенное для автоматического включения вентиляции при повышенной влажности воздуха, может быть установлено на кухне, в ванной комнате, погребе, подвале. Его назначение — включить вентиляторы принудительного проветривания помещения, когда влажность в нем приближается к 100 %. Устройство отличается высокой экономичностью, надежностью, а простота конструкции позволяет легко модифицировать его узлы под конкретные условия эксплуатации.
Принципиальная схема автомата приводится на рис. 1.
Работает устройство следующим образом. Когда влажность воздуха в помещении в норме, сопротивление датчика росы — газорезистора В1 не превышает 3 кОм. транзистор VT2 открыт, мощный высоковольтный полевой транзистор VT1 закрыт, первичная обмотка трзнсгрорматорз Т1 обесточена. Как только влажность воздуха приближается к точке выпадения росы, например, закипел оставленный без присмотра чайник, ванная комната заполняется горячей водой, погреб подтапливается талыми, грунтовыми водами, сопротивление газорезистора В1 резко возрастает. Это приводит к тому, что транзистор VT2 закрывается. VT1 открывается, на сетевой понижающий трансформатор поступает напряжение питания. Пониженное напряжение переменного тока снимается с вторичной обмотки Т1, выпрямпяется мостовым диодным выпрямителем VD2 и сглаживается конденсатором С2. Электродвигатели вентиляции питаются стабилизированным напряжением — 13 В. Стабилизатор постоянного напряжения простроен на составном транзисторе VT3 с большим коэффициентом передачи тока базы типа КТ829Б.
В разрыв цепи питания понижающего трансформатора установлен мостовой выпрямитель VD1. На сток полевого транзистора поступает пульсирующее напряжение постоянного тока. Каскад на транзисторах VT1. VT2 питается стабилизированным напряжением +11 В, заданным стабилитроном VD7. Напряжение на этот стабилитрон поступает по цепочке R1, R2. VD4, HL2. Такое схемное решение позволяет открывать полевой транзистор полностью, что снижает рассеиваемую на нём мощность.
Транзисторы VT1, VT2 включены как триггер Шмитта, что исключает нахождение полевого транзистора в промежуточном состоянии. Чувствительность датчика влажности задаётся подстроенным резистором R8. а при необходимости и подбором сопротивления R7. Варистор R3 защищает полевой транзистор от всплесков напряжения, например, из-за сетевых помех или напряжения самоиндукции трансформатора Т1. Зелёный светодиод HL2 показывает наличие напряжения питания, а красный HL1 то, что принудительная вентиляция активирована. Устройство предназначено для работы с четырьмя быстроходными (4500 об/мин) 80 мм, 90 мм «компьютерными» вентиляторами, включенными параллельно. Если нужно будет управпять питанием например, вентиляторов на основе синхронных электродвигателей переменного тока 220 В («форточный», настольный вентилятор), то он подключается вместо первичной обмотки понижающего трансформатора, а все узлы относящиеся к низковольтному выпрямителю +13 В не устанавливаются.
Вместо низковольтных электродвигателей также могут быть установлены электромагнитные реле, реле-пускатели на соответствующее напряжение. Параллельно резистору R8 можно установить терморезистор с отрицательным ТКС. сопротивлением 3,3. .4,7 кОм при 25°С, размещённым, например, над газовой плитой, что позволит включать вентиляцию также и при росте температуры воздуха выше 45. .50 «С. когда горелки газовой ппиты работают на полную мощность. Трансформатор Т1 при работе с четырьмя высокооборотными компьютерными вентиляторами, каждый из которых потребляет ток до 0.4 А, должен быть рассчитан на ток вторичной обмотки не менее 1,6 А и иметь габаритную мощность от 30 Вт. Без перемотки вторичной обмотки подойдёт трансформатор от старого переносного ч/б телевизора «Юность». Также подойдёт унифицированный трансформатор ТПЛ40 (Л. 2).
Вместо транзистора КТ829Б подойдёт любой из серий КТ829. КТ972. КТ827. BDW93C. 2SD1889. 2SD1414 Этот транзистор устанавливается на теплоотвод, размер которого будет зависеть от тока нагрузки и напряжения на выходе выпрямителя VD2. Рекомендуется выбирать такой теплоотвод, чтобы температура корпуса транзистора КТ829 не превышала 60″С. Если напряжение на обкладках С2 при подключенной нагрузке будет больше 20 В. то для уменьшения рассеиваемой VT3 мощности желательно отмотать от вторичной обмотки трансформатора несколько витков. Полевой транзистор КП707В2 в большинстве случаев сможет работать без теплоотвода. Его допустимо заменить, например, одним из следующих транзисторов — IRF422. IRF430, BUZ90A, BUZ216 (Л.З). При пайке этого транзистора необходима его защита от пробоя статическим электричеством (Л.5). Вместо КТЗЮ2Б можно применить любой из серий КТ315, КТ342, КТ3102, SS9014, 2SC1815. При замене бипопярных транзисторов учитывайте различия в цоколёвках.
Диодные мосты можно заменить следующими: КВР08, BR36. КВРС106, RS405. KBL06 и другими аналогичными Вместо диодов 1N4006 подойдут пюбые из 1 N4004-1 N4007. КД243Г, КД247В, КД105В. Стабилитроны: 1N4744A — КС508Б, КС515А, КС215Ж; 1N4737A — КС175А, КС175Ж, 2С483Б; 1N4741A — Д814Г, Д814Г1, 2С211Ж, КС221В. Светодиоды могут быть любые общего применения, например, серий АЛ307. КИПД40. Оксидные конденсаторы — импортные аналоги К50-35. Варистор — любой малой и средней мощности на рабочее напряжение 430 В. 470 В. например. FNR-14K431 Чувствительный к влажности воздуха резистор ГЗР-2Б взят из старого отечественного видеомагнитофона «(Электроника ВМ-12». Аналогичный газореэистор можно найти и в других неисправных видеомагнитофонах, прикрученным к металлическому шасси ЛПМ Его оригинальное назначение — блокировать работу лентопротяжного механизма при запотевании его узлов, что предупреждает заматывание и порчу магнитной ленты. Предполагается наличие аналогичного резистора и в ЛПМ старых VHS видеокамер.
Устройство можно смонтировать на печатной плате размерами 105><60 мм.
Газорезистор следует поместить в отдельной коробочке из изоляционного материала с отверстиями, устанавливаемой в месте попрохладней.
Также рекомендуется прикрутить его к небольшой металлической пластине, можно через тонкую слюдяную изолирующую прокладку. Для защиты смонтированной платы от влаги, монтаж и печатные проводники покрывают несколькими слоями лака ФЛ-98. МЛ-92 или цапонлаком.
Газорезистор ничем закрашивать не надо. Для проверки устройства на работоспособность можно просто выдохнуть на гаэорезистор воздух из лёгких или, поднести побпиже кастрюпьку с кипятком. Через несколько секунд вспыхнет светодиод HL1 и вентиляторы начнут бороться с повышенной влажностью.
В дежурном режиме устройство потребляет ток от сети около 3 мА, что очень немного. Поскольку устройство потребпяет в дежурном режиме мощность менее 1 Вт. то его можно эксплуатировать круглосуточно, не опасаясь за расход электроэнергии. Так как устройство имеет гальваническую связь с напряжением сети переменного тока 220 В. то при настройке и эксппуатации устройства следует соблюдать соответствующие меры предосторожности (Л.5).
Автор
Бутов А. Л.
Использованная литература
1. Бутов А. Л Светозвуковой сигнализа¬тор выкипания воды. — Радио. 2004. № 12, стр. 42, 43.
2. Малогабаритные сетевые трансформа¬торы. — Радиомир, 2004. No 8. стр. 44.
3. Полевые транзисторы *IRF» — Радиоконструктор. 2001. № 10. стр. 48.
4. Бутов А. Л Поддержание оптимальной влажности и температуры в погребе. — Схемотехника. 2004. № 4. стр. 30 — 31.
5. Бутов А. Л. «Константа» в погребе. — САМ, 2005, Ш 5, стр. 30. 31
6. Кашкаров А. П Бутов А. Л. — Оригиналь¬ные конструкции для радиолюбителей. — 2006. Москва. «Альтекс», с. 47-52, 275-277.

Публикации по теме:

  • Щит учета на столбе

    используются для приема, распределения и коммерческого учета электроэнергии; защиты отходящих линий от перегрузок и токов…

  • Схема вентиляции в частном доме

    Разновидности систем вентиляции и кондиционированияКомпания «ИСТ» предлагает услуги по проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха…

  • Очистка системы вентиляции

    Предназначение и рольНа самом деле вентиляционная система — одна из самых важных инженерных конструкций любого…

Транзистор и 1 Полевые n-канальные транзисторы

Т Р А Н З И С Т О Р И

1 Полевые n-канальные транзисторы


Тип

Аналог

VDS, В

ID @TC=25°C, А

RDS(on),Ом

PD @ TC=25°C, Вт

Корпус

КП707А1



400

15(1)

1

50

КТ-28-2


КП707Б1

600

10(1)

2

КП707В1

800

7(1)

3

КП707В2

650-800

6-9(1)

2,3-3

КП767А

IRF620

200

5,2

0,8

КП767А9



200

4,5

0,8

42

КТ-89

КП767Б

IRF630

200


9

0,4

74

КТ-28-2

(КТ-90)


КП767В(В91)

IRF640

18

0,18

125

КП767Г

IRF624

250


4,4

1,1

50

КТ-28-2


КП767Д

IRF634

8,1

0,45

74

КП768А

IRF720

400

3,3

1,8

50

КП768А9



400

2,8

1,8

42

КТ-89

КП768Б

IRF721

350

3,3


1,8

50

КТ-28-2

(КТ-90)


КП768В

IRF722

400

2,5


КП768Г

IRF723

350

КП768Д

IRF730

400

5,5

1

74


КП768Е

IRF731

350

КП768Ж

IRF732

400

1,5


КП768И

IRF733

350

КП768К(К91)

IRF740

400

10

0,55

125

КП768Л

IRF741

350

10


0,55

125

КТ-28-2


КП768M

IRF742

400

0,8


КП768Н

IRF743

350

КП769А

IRF520

100

9,2

0,27

60

КП769А9



100

7

0,27

42

КТ-89

КП769Б

IRF530

100


14

0,16

88

КТ-28-2

(КТ-90)


КП769В(В91)

IRF540

28

0,077

150

КП770А

IRF820

500

2,5

3

50

КТ-28-2


КП770Б

IRF821

450

КП770В

IRF822

500

4


КП770Г

IRF823

450

КП770Д

IRF830

500

4,5

1,5

74


КП770Е

IRF831

450

КП770Ж

IRF832

500

2,5


КП770И

IRF833

450

КП770К



500

8

0,85

125


КП770Л

450

КП770М

500

1


КП770Н

450

КП782А

50

10

0,2

43


КП782Б

60

КП782В

IRFZ20

50

17

0,1

60


КП782Г

IRFZ24

60

КП782Д

IRFZ30

50

30

0,05

88


КП782Е

IRFZ34

60

КП790А

IRFP150

100

41

0,055

230

КТ-43В


КП793А

IRFP250

200


30

0,085

190

КП793Б



22

0,12

150

КП794А

IRFP350

400

16

0,3

190


КП795А



500

14

0,4

КП809А(А2)

400

251

0,3

100 (50)

КТ-9

(КТ-43В)


КП809Б(Б2)

500

201

0,6

100

КП813А(А2)

200


22

0,12

125


КП813Б(Б2)

18

0,18

сный ток стока.


1Импуль

1.10.2 Полевые p-канальные транзисторы


Тип

Аналог

VDS, В

ID @TC=25°C, А

RDS(on), Ом

PD @ TC=25°C, Вт

Корпус

КП7229А

IRF5210

-100

-40


0,055

150

КТ-28-2


КП7229Б

0,060

1.8 Полевые транзисторы

2ПС104, КПС104, 2П202, КП202, 2ПС202, КПС202

 предназначены для применения во входных каскадах высокочувствительных гибридных интегральных микросхем;

 эпитаксиально-планарные с р-n переходом и каналом n-типа, малошумящие;

 выполнены на кремниевом кристалле способом ионного легирования;

 смонтированы в металлостеклянных корпусах и корпусах-спутниках.

kt% 20829% 20b техническое описание и примечания к применению

КТ3102

Реферат: KT 3127 TM100 UF 3004 lg led схема kt3117 LED Tr KT 1117 3121 LG LED
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
кт 30

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
MA704WA

Аннотация: MA700 MA4S713 MA2S784 HSU88 HSU276 HSS102 610C 420C ma741
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF HSS102 HSU88 HSU276 30 МГц) MA2S784 MA4S713 MA743 MA704AÂ MA721В MA744 MA704WA MA700 610C 420C ma741
кабель

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
2008 — КТ 6396

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
КТ920Б

Аннотация: KT920A KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 UdSSR BT320 920a 920B4
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF 175 МГц КТ920Б КТ920А KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 СССР BT320 920a 920B4
пластик

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
кт21

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
1827

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
1827

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
узлы 6306

Абстракция: KT5211 KT6396 kt 6217 KT6209
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF

Петля отрицательной обратной связи, опосредованная малой РНК, управляет динамикой восприятия кворума у ​​Vibrio harveyi

Abstract

Биолюминесцентная морская бактерия Vibrio harveyi использует процесс межклеточной коммуникации, называемый кворум-зондированием (QS). -координарное поведение в ответ на изменение плотности населения.QS достигается за счет секреции и обнаружения внеклеточных сигнальных молекул, называемых аутоиндукторами. В центре цепи QS V. harveyi находятся пять малых регуляторных РНК, называемых Qrr1–5, которые дестабилизируют мРНК luxR , кодирующей LuxR, главный регулятор транскрипции генов-мишеней QS. Здесь мы показываем, что LuxR напрямую активирует транскрипцию qrr 2, qrr 3 и qrr 4, что приводит к быстрому подавлению luxR .LuxR-связывающие сайты в промоторах qrr 2, qrr 3 и qrr 4 были идентифицированы и мутированы для определения последствий этой регуляторной петли на динамике QS. Разрыв петли задерживает переход от высокой плотности клеток к низкой и, что более важно, снижает плотность клеток, при которой популяция достигает кворума. Наши результаты показывают, что обратная связь важна для оптимизации динамики переходов между индивидуальным и групповым поведением.

Введение

Бактерии реагируют на колебания в окружающей их среде, связывая внешнюю сенсорную информацию с соответствующими изменениями поведения. Регуляторные сети, которые настраивают бактерии на окружающую среду, обычно передают информацию факторам транскрипции, которые контролируют определенные наборы генов в ответ на определенные стимулы. Регуляторные сети построены из повторяющихся единиц, называемых сетевыми мотивами, которые выполняют определенные этапы обработки информации (Hartwell et al ., 1999; Алон, 2007). Часто дополнительные функции, наложенные на эти биологические сети, точно контролируют динамику сенсорного реле и повышают его надежность. Например, петли положительной обратной связи могут способствовать быстрым переходам между отдельными стабильными состояниями, в то время как петли отрицательной обратной связи могут ускорять время отклика и уменьшать межклеточную изменчивость (Ferrell, 2002; Rosenfeld et al ., 2002). Интеграция сенсорной информации необходима для бактериальной адаптации; таким образом, экологическая ниша организма, вероятно, движет эволюцией оптимизированных сетевых архитектур.

Одним из изменяющихся параметров окружающей среды, за которым следят бактерии, является плотность клеточной популяции, и это достигается посредством определения кворума (QS). QS — это механизм химической коммуникации, который позволяет бактериям отслеживать плотность популяции, секретируя и обнаруживая внеклеточные сигнальные молекулы, называемые аутоиндукторами (AI) (Waters and Bassler, 2005). Бактерии QS контролируют концентрацию ИИ в качестве показателя количества клеток. В ответ на накопление ИИ популяции бактерий координированно изменяют экспрессию больших наборов генов для выполнения задач, которые предположительно являются продуктивными только тогда, когда группы клеток действуют согласованно.

В биолюминесцентной морской бактерии Vibrio harveyi QS контролирует такие процессы, как биолюминесценция, секреция типа III, производство и метаболизм циклических ди-GMP (Fuqua и др. ., 1994; Miller and Bassler, 2001; Henke and Bassler , 2004; Waters and Bassler, 2006; Waters et al ., 2008) (подробнее см.). V. harveyi синтезирует три AI. HAI-1, N — (β-гидроксибутирил) гомосеринлактон, который является самым сильным из трех сигналов, представляет собой видоспецифичный AI, продуцируемый LuxM-синтазой (Cao and Meighen, 1989; Bassler et al ., 1993). CAI-1 ( S ) -3-гидрокситридекан-4-он представляет собой специфичный для рода сигнал, который продуцируется CqsA-синтазой (Miller et al ., 2002; Higgins et al ., 2007). Третий AI, AI-2 (2 S , 4 S ) -2-метил-2,3,3,4-тетрагидрокситетрагидрофуранборат, представляет собой межвидовой сигнал, продуцируемый LuxS-синтазой (Bassler et al ., 1997; Шаудер и др. ., 2001; Чен и др. ., 2002). Каждый из трех AI обнаруживается родственным мембраносвязанным двухкомпонентным датчиком гистидинкиназы: HAI-1 связывается с LuxN (Bassler et al ., 1993; Freeman et al ., 2000), CAI-1 связывается с CqsS (Miller et al ., 2002), а AI-2 распознается LuxQ в сочетании с периплазматическим белком LuxP (Bassler et al ., 1994; Neiditch et al ., 2005; 2006).

Модель V. harveyi Quorum-Sensing Circuit. V. harveyi продуцирует и обнаруживает три AI и посредством модуляции уровней главного регулятора транскрипции, LuxR, контролирует расположенные ниже гены-мишени QS.Три AI: CAI-1 (кружки), который связывается с CqsS, HAI-1 (пятиугольники), который связывается с LuxN, и AI-2 (двойные пятиугольники), который связывается с LuxPQ. В LCD, когда LuxO фосфорилируется (LuxO˜P), он активирует транскрипцию генов, кодирующих пять мРНК Qrr, которые работают вместе с Hfq, дестабилизируя мРНК luxR . В HCD, когда LuxO не фосфорилируется, транскрипция qrr прекращается, мРНК luxR стабилизируется и продуцируется белок LuxR. В петле обратной связи LuxR активирует экспрессию qrr 2, qrr 3 и qrr 4, что влияет на синхронизацию переходов QS.ОМ, наружная мембрана; IM, внутренняя мембрана.

При незначительных концентрациях AI, то есть при низкой плотности клеток (LCD), три сенсора действуют как киназы, которые переносят фосфат через LuxU в LuxO (Freeman and Bassler, 1999a, b; Lilley and Bassler, 2000). LuxO˜P активирует экспрессию генов, кодирующих пять высококонсервативных малых регуляторных РНК (мРНК), называемых Qrr1–5 (Tu and Bassler, 2007). Qrrs соединяется с 5′-UTR мРНК luxR и дестабилизирует ее, процесс, который требует шаперона РНК Hfq (Lenz et al ., 2004). LuxR является главным регулятором транскрипции генов QS у V. harveyi (Showalter et al ., 1990; Swartzman et al ., 1992). Таким образом, на ЖК-дисплее, когда присутствует мало LuxR, QS отсутствует, и клетки V. harveyi действуют как индивидуумы. При высокой плотности клеток (HCD) ИИ накапливаются и связываются со своими родственными сенсорами. Это событие заставляет сенсоры действовать как фосфатазы, что приводит к дефосфорилированию LuxO. Нефосфорилированный LuxO неактивен. Транскрипция генов, кодирующих мРНК, прекращается, вызывая накопление мРНК luxR (Freeman and Bassler, 1999b; Lilley and Bassler, 2000).Недавно произведенный белок LuxR активирует и репрессирует многочисленные гены. В частности, LuxR активирует оперон luxCDABE , кодирующий люциферазу, которая необходима для биолюминесценции (Miyamoto et al ., 1994). Таким образом, при HCD инициируется QS, и клеток V. harveyi действуют как группа.

Большинство регулирующих компонентов схемы QS были определены в V. harveyi , что позволяет нам приступить к анализу функций сети передачи сигналов QS, которые оптимизируют В.harveyi способен реагировать на различные условия сообщества. Здесь мы сообщаем об обнаружении петли отрицательной обратной связи в регуляторном каскаде QS V. harveyi с участием LuxR и Qrr мРНК. Мы показываем, что LuxR напрямую связывается и активирует транскрипцию промоторов, предшествующих qrr 2, qrr 3 и qrr 4, но не qrr 1 или qrr 5. Это приводит к повышенной дестабилизации luxR . мРНК и подавление продукции LuxR.Мутация консенсусных сайтов связывания LuxR в промоторах V. harveyi qrr 2, qrr 3 и qrr 4 нарушает петлю отрицательной обратной связи и влияет на время перехода из режима HCD в режим LCD и наоборот. У близкородственного вида Vibrio cholerae мы ранее охарактеризовали петлю отрицательной обратной связи, состоящую из HapR (гомолог LuxR) и мРНК V. cholerae Qrr (Svenningsen et al ., 2008). Однако в г.cholerae , механизм, с помощью которого HapR осуществляет обратную связь для активации экспрессии qrr , отличается от V. harveyi . Вместе наши исследования показывают, что LuxR / HapR-sRNA-опосредованная отрицательная обратная связь важна для оптимизации динамики переходов между индивидуальным и групповым поведением у Vibrios .

Результаты

LuxR связывается с промоторами

qrr2 , qrr3 и qrr4

HapR, V.cholerae , гомолог V. harveyi LuxR, активирует экспрессию генов V. cholerae qrr через непрямой механизм (т.е.HapR не связывает промоторы qrr напрямую). Петля обратной связи, опосредованная HapR-sRNA, работает только во время перехода HCD в LCD, когда присутствуют и HapR, и LuxO˜P, и при этом она ускоряет переход V. cholerae из социального режима в индивидуальный. сотовый режим (Svenningsen et al ., 2008). Поскольку мы не знаем идентичности компонента, связывающего HapR с генами qrr , мы смогли изучить поведение QS только у штаммов V. cholerae , которые являются HapR + или HapR , но не в штаммы HapR + с устраненной петлей отрицательной обратной связи. V. cholerae и V. harveyi тесно связаны и имеют похожие, но не идентичные схемы QS, поэтому мы задались вопросом, имеет ли V. harveyi аналогичную петлю обратной связи, в которой LuxR активирует В.harveyi qrr гены. Если так, то мы предположили, что можем использовать различия между цепями QS V. harveyi и V. cholerae QS, чтобы лучше понять роль этой петли обратной связи.

Чтобы проверить различия между петлями обратной связи V. harveyi и V. cholerae , мы выполнили анализ сдвига подвижности геля с очищенным белком LuxR и вышележащими промоторными областями qrr 1–5, чтобы выяснить, может ли LuxR связываться им.LuxR напрямую связывается с промоторами qrr 2, qrr 3 и qrr 4, но не с промоторами qrr 1 или qrr 5 (). Изучение паттернов связывания позволяет предположить, что in vitro , LuxR имеет наивысшее сродство к промотору qrr 4, за ним следует qrr 2 и затем qrr 3. В соответствии с этими результатами консенсусный сайт связывания LuxR , TATTGATAAATTTATCAATAA (Pompeani et al ., 2008) присутствует в промоторах qrr 2, qrr 3 и qrr 4, но отсутствует в промоторах qrr 1 и 5 qrr 904 ().Мы мутировали консенсусный сайт связывания в qrr 2, qrr 3 и qrr 4 путем рандомизации области при сохранении исходного содержания A / T и G / C, которое мы называем qrr 2 luxR-bs , qrr 3 luxR-bs и qrr 4 luxR-bs , и это устранило привязку LuxR ().

LuxR и HapR связываются с промоторами V. harveyi qrr 2, qrr 3 и qrr 4

A. Анализ сдвига подвижности геля связывания LuxR с V.harveyi qrr WT промоторов и мутантных промоторов qrr 2, qrr 3 и qrr 4 (обозначенных qrr luxR-bs ), лишенных сайта связывания LuxR. Зонд длиной 10 нм использовали со следующими концентрациями очищенного белка LuxR (нМ) (слева направо): 0, 6,25, 31,25, 62,5, 125. B. Промоторные области показаны для пяти генов V. harveyi qrr . Консенсусные сайты связывания LuxR (крайние левые черные ящики) в qrr 2, qrr 3 и qrr 4 изображены относительно сайтов связывания LuxO (крайние правые черные ящики).C. Сдвиги подвижности геля для связывания HapR с промоторами V. harveyi qrr WT и мутантными промоторами V. harveyi qrr 2, qrr 3 и qrr 4 (обозначены qrr luxR-bs ) отсутствует сайт связывания LuxR. Зонд длиной 10 нм использовали со следующими концентрациями очищенного белка HapR (нМ) (слева направо): 0, 25, 125, 250 500.

LuxR и HapR принадлежат к семейству регуляторов транскрипции TetR, которые имеют схожие ДНК. -обвязка сайтов распознавания.Важно отметить, что указанный выше консенсусный сайт связывания отсутствует во всех промоторах qrr V. cholerae , что согласуется с нашими ранее обнаруженными данными о том, что в V. cholerae регуляция HapR транскрипции qrr является косвенной. Мы задались вопросом, может ли HapR, будучи неспособным связываться с промоторами qrr V. cholerae , связываться с промоторами qrr V. harveyi 2, qrr 3 и qrr 4, поскольку LuxR и HapR имеют 88% идентичность последовательностей. в ДНК-связывающем домене и 70% идентичности последовательности в общей последовательности белка.Анализ гелевого сдвига () показывает, что, как и V. harveyi LuxR, HapR связывает промоторы qrr 2, qrr 3 и qrr 4 с наивысшим сродством к qrr 4, за которым следует qrr 2, и HapR проявляет слабое сродство к qrr 3 (). Для наблюдения связывания требовались более высокие концентрации белка HapR, чем белка LuxR. Однако HapR не сдвигал промоторы qrr 2, qrr 3 и qrr 4, когда сайт связывания LuxR-консенсуса был мутирован, показывая, что белок HapR специфически связывается с сайтом связывания LuxR.

LuxR достаточно для активации транскрипции

qrr2 , qrr3 и qrr4 в Escherichia coli

LuxO˜P абсолютно необходим для экспрессии гена qrr (Lenz , 2004 и др.). Учитывая результаты, мы задались вопросом, ответственны ли только LuxR и LuxO˜P за транскрипционный контроль генов qrr или другие факторы участвуют в их регуляции. Чтобы исследовать это, мы ввели конститутивно активный мутантный аллель luxO , который имитирует LuxO˜P, в хромосому E.coli на сайте λ att . Мы также ввели в этот штамм две плазмиды: одна плазмида содержит luxR под своим нативным промотором, а вторая плазмида содержит транскрипционное слияние gfp с каждым из промоторов qrr V. harveyi. Для каждого слияния qrr-gfp мы ввели конструкции, несущие консенсус-связывающий сайт LuxR дикого типа (WT) или мутированный сайт. показывает, что в присутствии LuxO˜P транскрипция qrr 2, qrr 3 и qrr 4 активируется LuxR в E.coli , тогда как qrr 1 и qrr 5 не показывают увеличения экспрессии в присутствии LuxR. Опять же, эти результаты подтверждаются биоинформатикой и анализами сдвига подвижности геля в. В случае слияния qrr-gfp , несущих мутированные сайты связывания LuxR, LuxR-зависимая активация экспрессии снижается для qrr 2 ( qrr 2 luxR-bs ) и устраняется для qrr 3 и qrr 4 ( qrr 3 luxR-bs и qrr 4 luxR-bs ).Анализы сдвига в геле предполагают, что LuxR не может связываться с мутантным промотором qrr 2 in vitro ; однако эксперимент предполагает, что, по-видимому, остается умеренный эффект LuxR in vivo . Это может быть связано с различиями в архитектуре in vitro и in vivo промотора qrr 2, который позволяет LuxR связывать in vivo . Вместе эти данные показывают, что в присутствии LuxO˜P LuxR напрямую активирует экспрессию qrr 2, qrr 3 и qrr 4, и требуется предсказанный сайт связывания LuxR.Эти результаты резко контрастируют с нашими результатами с V. cholerae , где HapR регулирует экспрессию qrr только с помощью дополнительного неизвестного фактора, и не происходит активации экспрессии qrr в E. coli , несущих HapR и LuxO˜. P (Svenningsen et al ., 2008).

LuxR напрямую активирует транскрипцию qrr 2, qrr 3 и qrr 4 в E. coli . Конститутивно активный аллель luxO , luxO D47E, был рекомбинирован на хромосоме E.coli штамм MC4100 по сайту att λ . Проточную цитометрию использовали для измерения продукции флуоресценции (в произвольных единицах) WT слияния промоторов V. harveyi qrr и gfp и промоторов qrr с мутированными сайтами связывания LuxR ( qrr luxR-bs ) . Измерения проводились в присутствии и в отсутствие LuxR. штаммы E. coli : KT1646 ( qrr 1- gfp ), KT1648 ( qrr 1- gfp + luxR ), KT1529 ( qrr 2- gf qrr 2- gfp + luxR ), KT1535 ( qrr 2 luxR-bs gfp ), KT1536 ( qrr lux 2 luxR-bs 92 — ) , KT1531 ( qrr 3- gfp ), KT1532 ( qrr 3- gfp + luxR ), KT1614 ( qrr 3 luxR-bs gf 3 luxR-bs gfp + luxR ), KT1533 ( qrr 4- gfp ), KT1534 ( qrr 4- gfp + 134 люкс 4 люкс 4 luxR-bs gfp ), KT1540 ( qrr 4 luxR-bs gfp + luxR ), KT1647 ( qrr 5- gfp 9 0414), KT1649 ( qrr 5- gfp + luxR ).Фоновую флуоресценцию измеряли в отсутствие LuxO˜P, которая составляла в среднем около 20 единиц (данные не показаны). Культуры выращивали в трех экземплярах, и столбцы ошибок обозначают стандартное отклонение среднего значения.

Удаление

luxR и сайтов связывания LuxR в qrr2 , qrr3 и qrr4 снижает экспрессию qrr в V. harveyi

Приведенные выше результаты устанавливают прямую связь между LuxR 2 и qrr , qrr 3 и qrr 4 выражения.Чтобы определить, активирует ли LuxR, как и в случае E. coli , экспрессию qrr в V. harveyi , мы измерили уровни Qrr на LCD и HCD, используя количественную ПЦР в реальном времени в WT V. harveyi , a Δ штамм luxR и штамм, в которых три сайта связывания LuxR в промоторах qrr были мутированы ( qrr 2,3,4 luxR-bs ). Наши результаты показаны в. Каждая расшифровка Qrr нормализуется до соответствующего уровня в WT на ЖК-дисплее.Во-первых, относительно WT V. harveyi на ЖК-дисплее, уровни Qrr резко снижаются в WT V. harveyi на HCD (черные полосы). Этот результат согласуется с нашей моделью, в которой гены qrr максимально экспрессируются в LCD, когда LuxO˜P в изобилии, и они минимально экспрессируются в HCD, когда LuxO не фосфорилирован [(Lenz et al ., 2004; Tu и Басслер, 2007)]. Во-вторых, на ЖК-дисплее уровни Qrr2, Qrr3 и Qrr4 значительно снижаются у штаммов Δ luxR и qrr 2,3,4 luxR-bs по сравнению с WT (белые столбцы и серые столбцы соответственно).В-третьих, при HCD уровни Qrr3 и Qrr4 у этих мутантных штаммов снижаются еще больше. Эти два последних результата подтверждают, что LuxR осуществляет обратную связь для активации экспрессии qrr 2, qrr 3 и qrr 4 in vivo , потому что в отсутствие LuxR или в штамме V. harveyi , в котором LuxR -связывающие сайты были удалены из промоторов qrr , экспрессия qrr снижается. Мы отмечаем, что это также подтверждает, что qrr 1, хотя и контролируется плотностью клеток, не активируется LuxR in vivo , и, кроме того, qrr 5 не подлежит контролю плотности клеток или регулированию обратной связи LuxR-Qrr, потому что Qrr5 уровни примерно одинаковы во всех исследованных штаммах.Этот последний момент согласуется с нашими предыдущими исследованиями, демонстрирующими, что QS не контролирует экспрессию qrr 5 (Tu and Bassler, 2007).

LuxR активирует экспрессию qrr 2, qrr 3 и qrr 4 в V. harveyi . РНК была выделена из BB120 (WT; черные столбцы), KM669 (Δ luxR ; белые столбцы) и KT551 ( qrr 2,3,4 luxR-bs ; серые столбцы) на ЖК-дисплее (OD 600 ˜ 0,025) и HCD (OD 600 -1,5).Уровни Qrr измеряли с помощью количественной ПЦР в реальном времени. Измерения были нормализованы к значениям WT на ЖК-дисплее, и на графике нанесены кратные различия. Каждый образец анализировали в четырех повторностях, и столбцы ошибок обозначают стандартное отклонение среднего значения.

Петля обратной связи LuxR-sRNA ускоряет переход от HCD к LCD

Чтобы проверить, когда работает петля обратной связи V. harveyi , мы измерили уровни мРНК Qrr4 и luxR во время перехода от HCD к LCD в WT V .harveyi и сравнил их с таковыми в штамме V. harveyi без петли обратной связи. В этом последнем штамме мы мутировали сайты связывания LuxR в промоторах qrr 2, qrr 3 и qrr 4 ( qrr 2,3,4 luxR-bs ), чтобы отключить петлю обратной связи. . Мы также сравнили уровни Qrr4 в этих двух штаммах на фоне Δ luxR . Кроме того, во всех штаммах мы удалили luxM и luxS , кодирующие синтазы AI, и использовали добавление очищенных AI для точного контроля состояний HCD и LCD.Все штаммы выращивали в присутствии насыщающих AI, а затем культуры промывали и ресуспендировали в свежей среде без AI, чтобы имитировать немедленный переход от HCD к LCD. показывает Нозерн-блоттинг уровней мРНК Qrr4 и luxR в течение периода непосредственно после отмывки в среде без AI. На верхней панели показано, что у штаммов WT и qrr 2,3,4 luxR-bs уровни Qrr4 быстро увеличиваются после перехода от HCD к LCD; однако штамм WT обладает больше Qrr4, чем штамм, лишенный петли обратной связи LuxR-sRNA во все моменты времени (сравните дорожки 1–5 с 6–10).Количественная оценка интенсивности сигналов транскрипта Qrr4 показывает, что сразу после перехода HCD в LCD Qrr4 накапливается в WT в два раза быстрее, чем в штамме, лишенном петли обратной связи LuxR-sRNA. Примерно через 10 минут в свежей среде уровни Qrr4 в штамме, лишенном петли обратной связи, действительно накапливаются почти до уровней WT. На средней панели показано, что после удаления AI транскрипт luxR разлагается быстрее в штамме WT, чем в штамме без петли обратной связи.В частности, период полужизни мРНК luxR составляет ~ 2 мин в штамме WT и ~ 4 мин в штамме без петли обратной связи. Вместе эти результаты показывают, что инактивация петли обратной связи LuxR-sRNA задерживает, но не отменяет, переход V. harveyi из социального режима в индивидуальный клеточный режим. Дорожки 11–20 на верхней панели показывают, что уровни Qrr4 дополнительно снижаются у обоих тестовых штаммов, когда им не хватает luxR . Этот результат предполагает, что дополнительные факторы могут действовать через LuxR, регулируя экспрессию qrr в V.Харвей .

Петля обратной связи LuxR-sRNA влияет на переход HCD в LCD. V. harveyi штаммов KT794 (Δ luxM , Δ luxS ), KT797 (Δ luxM , Δ luxS , qrr 2,3,4 luxR-bs ), Δ ( luxM , Δ luxS , luxR :: Kan) и KT829 (Δ luxM , Δ luxS , qrr 2,3,4 luxR-bs , luxR :: Kan) были выросла до OD 600 -1.5 в присутствии насыщающих AI (5 мкМ каждого HAI-1 и AI-2), а затем промывали и ресуспендировали в свежей среде для имитации перехода от HCD к ЖК-дисплею. РНК выделяли в указанные сроки после отмывки, и мРНК Qrr4 и luxR анализировали с помощью Нозерн-анализа. 5S РНК показана в качестве контроля загрузки, и интенсивности полос для мРНК luxR были количественно определены и нормализованы к 5S РНК. Эксперимент проводился дважды.

Петля обратной связи LuxR-sRNA действует при переходе от LCD к HCD.

показывает, что в отсутствие петли обратной связи LuxR-sRNA уровни Qrr2, Qrr3 и Qrr4 снижаются при HCD по сравнению с WT.Учитывая, что мРНК Qrr максимально продуцируются в LCD, мы задавались вопросом, может ли снижение уровней Qrr в HCD способствовать увеличению продукции LuxR, что, в свою очередь, может повлиять на время экспрессии гена-мишени HCD. Чтобы проверить это, мы сконструировали штаммы, которые являются WT для петли обратной связи, которые несут единственную мутацию qrr luxR-bs , так что петля обратной связи функционирует на двух генах qrr , но не на третьем (их три мутанты: qrr 2 luxR-bs и qrr 3 luxR-bs и qrr 4 luxR-bs ) и тройной мутант qrr 2,3,4 luxR-bs в котором полностью устранена петля обратной связи.Мы также сконструировали мутации в этих штаммах, чтобы они реагировали исключительно на экзогенно поставляемые AI, удаляя luxM и luxS . Мы также удалили ген cqsS , чтобы устранить ответ на CAI-1. Используя биолюминесценцию в качестве показаний, мы измерили ответ каждого штамма на возрастающие концентрации AI (). Половина максимальной эффективной концентрации AI для WT V. harveyi составляет 19 нМ. Одиночные мутанты qrr luxR-bs реагируют на несколько более низкие уровни AI ( qrr 2 luxR-bs = 13 нМ, qrr 3 luxR-bs = 16 нм и qrr 4 qrr 4 -bs = 13 нМ).Тройной мутант qrr 2,3,4 luxR-bs отвечает на значительно более низкий AI, 4 нМ, демонстрируя, что штамм, лишенный петли обратной связи LuxR-sRNA, в пять раз более чувствителен к AI, чем WT. Следовательно, обратная связь LuxR-sRNA действительно контролирует переход LCD в HCD, предотвращая преждевременный переход V. harveyi в состояние HCD и неправильную экспрессию генов, необходимых для социального поведения. Важно отметить, что все штаммы, использованные в эксперименте, представляют собой AI и, таким образом, не продуцируют LuxR до тех пор, пока не будет добавлен экзогенный AI.Это показывает, что петля отрицательной обратной связи LuxR-sRNA влияет на белок LuxR, который синтезируется в ответ на AI.

Петля обратной связи LuxR-sRNA влияет на переход LCD в HCD. Следующие штаммы были протестированы на их реакцию на различные концентрации AI с использованием светового потока в качестве считывания: TL27 (Δ luxM , Δ luxS , Δ cqsS ; черные квадраты), KT773 (TL27, qrr 2 luxR-bs ; голубые ромбы), KT770 (TL27, qrr 3 luxR-bs ; зеленые треугольники), KT767 (TL27, qrr 4 luxR-bs ; фиолетовые треугольники), KT813 (TL27, 904 qrr 2,3,4 luxR-bs ; красные кружки).Данные были сопоставлены с сигмоидальной кривой доза-ответ с переменным наклоном для определения концентрации полумаксимального ответа для каждого штамма. RLU — количество отсчетов мин. -1 мл -1 / OD 600 .

Нарушение петли обратной связи LuxR-Qrr влияет на динамику восприятия кворума

Одним из важнейших аспектов настоящего исследования, который отличает его от более раннего исследования V. cholerae , является то, что мы можем вырезать петлю обратной связи, опосредованную LuxR-sRNA и исследовать последствия для последующего поведения QS.Для этого мы сконструировали штаммов V. harveyi , в которых только один LuxR-связывающий сайт предшествует qrr 2, qrr 3 или qrr 4 ( qrr 2 luxR-bs или qrr 3 luxR-bs или qrr 4 luxR-bs ) был изменен. Мы создали двойной мутант qrr 2,4 luxR-bs и тройной мутантный штамм, в котором три сайта связывания LuxR были отменены ( qrr 2,3,4 luxR-bs ).Эта стратегия позволила нам частично или полностью устранить петлю отрицательной обратной связи, сохранив при этом оставшуюся часть схемы QS нетронутой. Мы измерили биолюминесценцию как результат поведения QS.

В WT V. harveyi экспрессия биолюминесценции демонстрирует характерный QS-регулируемый паттерн (белые квадраты): после разведения в течение ночи культуры HCD светопродукция на клетку резко снижается. Это снижение биолюминесценции происходит из-за разбавления AI ниже уровня, необходимого для активации экспрессии lux .Однако по мере роста культуры эндогенно продуцируемые ИИ увеличиваются до тех пор, пока не будет достигнут критический порог ИИ, и снова начнется производство света. Когда мутирован только один из трех сайтов связывания LuxR в генах qrr , V. harveyi демонстрирует умеренно более высокое светопродукцию, чем WT при переходе от LCD к HCD, с qrr 4 luxR-bs мутант, демонстрирующий наибольшее увеличение светового потока (закрашенные кружки), за ним следует мутант qrr 2 luxR-bs (закрашенные ромбики) и, наконец, мутант qrr 3 luxR-bs (закрашенные треугольники) .Кроме того, переход происходит раньше у мутантов, чем у штамма WT, что указывает на то, что мутантные штаммы реагируют на более низкие концентрации AI. Этот паттерн аналогичен паттерну аффинности связывания LuxR с каждым промотором qrr (). В двойном мутанте qrr 2,4 luxR-bs , V. harveyi демонстрирует большее увеличение биолюминесценции и более ранний переход, чем в любом из одиночных мутантов qrr luxR-bs (, закрашенные квадраты ).Наконец, при полном отсутствии петли отрицательной обратной связи LuxR-sRNA ( qrr 2,3,4 тройной мутант luxR-bs ) мы наблюдаем наиболее драматический эффект, поскольку штамм демонстрирует примерно 10-кратное увеличение биолюминесценция и самый ранний переход из режима LCD в QS (, светлые кружки). Таким образом, переход к HCD происходит с нарастающей скоростью у мутантов, которые все в большей степени нарушают работу петли обратной связи LuxR-sRNA.

Петля обратной связи LuxR-мРНК влияет на динамику QS

Биолюминесценция, зависящая от плотности, была измерена в следующих В.harveyi штаммы: BB120 (WT, пустые квадраты), KT383 ( qrr 2 luxR-bs ; закрашенные ромбики), KT613 ( qrr 3 luxR-bs ; закрашенные треугольники), KT311 ( 4 qr luxR-bs ; закрашенные кружки), KT523 ( qrr 2,4 luxR-bs ; закрашенные квадраты), KT551 ( qrr 2,3,4 luxR-bs ; белые кружки). RLU — количество отсчетов мин. -1 мл -1 / OD 600 .

Чтобы понять вклад отдельных LuxR-Qrr-опосредованных петель обратной связи в QS-переход, мы построили V.harveyi , несущие одну конкретную инактивирующую мутацию промотора qrr luxR-bs в штамме, несущем только этот конкретный интактный qrr . Наше обоснование состояло в том, чтобы изучить, как функционирует петля обратной связи в присутствии нескольких, а не только одной Qrr sRNA (). Для сравнения мы показываем поведение WT V. harveyi (то есть присутствуют все мРНК Qrr). В WT максимальное Qrr-опосредованное подавление экспрессии биолюминесценции происходит на ЖК-дисплее (белые квадраты на всех панелях).В штамме qrr 2 + , в котором присутствует только qrr 2, клетки производят от 10 до 100 раз больше света, чем WT на всех стадиях роста (закрашенные ромбики), и мутируют LuxR-связывающий сайт ( qrr 2 + luxR-bs ) вызывает дополнительное ~ 10-кратное увеличение биолюминесценции (, незакрашенные ромбики). Та же тенденция сохраняется для qrr 3 (сравните закрытые и открытые треугольники) и qrr 4 (сравните закрытые и открытые кружки). Следовательно, когда в V. функционирует только одна мРНК Qrr.harveyi QS, петля обратной связи LuxR-Qrr играет более значительную роль, чем когда присутствуют все Qrr мРНК, предполагая, что наличие нескольких Qrrs буферизует цепь QS от возмущения, и это предотвращает преждевременное попадание V. harveyi в HCD. , Состояние QS.

Множественные мРНК защищают цепь QS от возмущений. Петля обратной связи LuxR-sRNA была разорвана в штаммах V. harveyi , содержащих только один ген qrr , и была измерена биолюминесценция, зависящая от плотности.WT BB120 (белые квадраты на всех панелях) и следующие штаммов V. harveyi были протестированы: A. KT280 ( qrr 2 + , закрашенные ромбики), KT381 ( qrr 2 + luxR-bs , открытые ромбы). B. KT300 ( qrr 3 + , закрытые треугольники), KT548 ( qrr 3 + luxR-bs , открытые треугольники). C. KT281 ( qrr 4 + , темные кружки), KT353 ( qrr 4 + luxR-bs , белые кружки). RLU — количество отсчетов мин. -1 мл -1 / OD 600 .

Обсуждение

Бактерии преодолевают проблему выживания в изменяющейся среде, отслеживая колебания различных параметров в своей среде, и в ответ на изменения этих внешних параметров они вносят соответствующие изменения в экспрессию генов. QS позволяет морской бактерии V. harveyi отслеживать и реагировать на изменения плотности клеточной популяции и видового состава окружающего микробного сообщества. Здесь мы сообщаем о существовании петли отрицательной обратной связи в ядре V.harveyi QS цепь, в которой LuxR, главный регулятор транскрипции QS-контролируемых генов, непосредственно активирует экспрессию мРНК Qrr, что приводит к дестабилизации мРНК luxR . Петля обратной связи LuxR-sRNA влияет на скорость QS-опосредованных изменений во время обоих QS-переходов: от HCD к LCD и от LCD к HCD. Таким образом, петля обратной связи LuxR-sRNA способствует правильному согласованию программ экспрессии генов, которые лежат в основе как индивидуального, так и коллективного поведения.

Ранее мы сообщали о наличии петли обратной связи HapR-sRNA в цепи QS V. cholerae , которая, хотя и является косвенной, тем не менее ускоряет переход бактерий из режима HCD в режим отдельных клеток (Svenningsen et al . , 2008). Поскольку фактор, связывающий HapR с регуляцией генов qrr , остается неизвестным в V. cholerae , мы не смогли разъединить петлю обратной связи и изучить последствия для нижнего QS поведения.К счастью, в V. harveyi , поскольку взаимодействие обратной связи LuxR-Qrr является прямым и были идентифицированы сайты связывания ДНК LuxR (Pompeani et al ., 2008), мы могли отключить петлю обратной связи и измерить ее эффекты. .

При переходе от HCD к LCD потеря петли обратной связи LuxR-sRNA не позволяет уровням Qrr повышаться до их максимальных уровней. Следовательно, деградация мРНК luxR замедляется, задерживая экспрессию генов, необходимых для индивидуального поведения клеток ().Таким образом, в WT V. harveyi, роль петли обратной связи LuxR-sRNA при переходе от HCD к LCD заключается в ускорении выхода из группового режима и входа в индивидуальный режим клетки. При переходе от LCD к HCD разрыв петли обратной связи LuxR-sRNA делает V. harveyi значительно более чувствительным к AI, чем WT V. harveyi . Таким образом, мутанты, лишенные петли обратной связи, экспрессируют гены, необходимые для группового поведения при более низких концентрациях AI (). Это открытие означает, что в WT при переходе LCD в HCD роль петли обратной связи LuxR-sRNA заключается в активации экспрессии qrr , разрушении мРНК luxR и контроле плотности клеток, при которой популяция покидает особь. режим ячейки и вход в групповой режим.

Отметим, что во время перехода от ЖК-дисплея к HCD контур обратной связи работает в строго ограничивающих условиях LuxR. Это означает, что LuxR должен иметь высокое сродство к промоторам qrr . Соответственно, наши биоинформатические анализы показывают, что сайты связывания LuxR в промоторах qrr более похожи на сайт связывания LuxR-консенсуса, чем сайты связывания LuxR в других известных LuxR-регулируемых генах (Pompeani et al ., 2008). . В совокупности эти исследования предполагают, что, когда он присутствует, LuxR сначала связывается с генами qrr , чтобы инициировать петлю обратной связи и задерживать переход в QS-режим.Только позже, после накопления дополнительного белка LuxR, LuxR связывается с нижележащими генами-мишенями и регулирует их.

Vibrio harveyi и V. cholerae имеют несколько разные петли обратной связи LuxR / HapR-sRNA. LuxR напрямую активирует экспрессию генов qrr V. harveyi, тогда как HapR не может активировать гены qrr V. cholerae. Кроме того, контур обратной связи в V. harveyi управляет переходом от LCD к HCD, чего не происходит в V.холера . Мы обнаружили, что в штамме V. harveyi Δ luxR задержка экспрессии qrr более резкая, чем задержка в штамме qrr 2,3,4 luxR-bs сразу после Переход от HCD к ЖК-дисплею (). Мы интерпретируем это как означающее, что фактор, отличный от LuxR, действует на гены qrr во время этого перехода. Эти результаты предполагают возможность того, что неизвестный компонент, который связывает HapR с генами V. cholerae qrr , также может функционировать в V.Харвей . Интересно, что ближайшим известным родственником V. harveyi является человеческий патоген Vibrio parahaemolyticus и выравнивание последовательностей промоторов V. harveyi и V. parahaemolyticus qrr 2, qrr 3 и 4 qrr 90 показывает, что все три сайта связывания LuxR по существу законсервированы. Мы предполагаем, что изначально петли обратной связи LuxR / HapR / OpaR [ V. parahaemolyticus (McCarter, 1998)] были косвенными, и это остается так в случае V.холера . Прямая регуляция обратной связи LuxR / OpaR генов qrr эволюционировала совсем недавно в V. harveyi и V. parahaemolyticus и, вероятно, обеспечивает некоторое преимущество для ниш, в которых находятся V. harveyi и V. parahaemolyticus , и V. cholerae нет.

LuxR принадлежит к семейству регуляторов транскрипции TetR, большому классу белков, особенно распространенных среди бактерий, подверженных изменениям окружающей среды, таких как почвенные бактерии, патогены растений и животных (Ramos et al ., 2005). Белки TetR-типа играют важную роль в адаптации организмов к колебаниям окружающей среды. Эти белки характеризуются консервативным ДНК-связывающим мотивом спираль-поворот-спираль, но в регуляторных доменах не обнаружена консервация последовательности, что подтверждает их роль в ответе на различные стимулы (Ramos et al ., 2005; Molina-Henares и др., ., 2006; Де Силва, и др., ., 2007). Все хорошо охарактеризованные белки типа TetR действуют как репрессоры, где связывание молекулы-индуктора [такой как тетрациклин (Tet) с TetR] вызывает конформационные изменения, а белок типа TetR больше не связывается с ДНК (Hinrichs et al. ., 1994; Орт и др. , 1999). LuxR / HapR — единственные члены семейства TetR, которые, по-видимому, действуют как активаторы и репрессоры (Showalter et al ., 1990; Kovacikova and Skorupski, 2002; Pompeani et al ., 2008). Одна возможность для механизма активации заключается в том, что LuxR / HapR изгибает ДНК в благоприятную конформацию для активации транскрипции. Другая возможность заключается в том, что LuxR / HapR взаимодействует с холоферментом РНК-полимеразы (RNAP) для облегчения активации транскрипции.В соответствии с этими идеями статическое и индуцированное белками изгибание ДНК предоставляет бактериям устройства интеграции сигналов для распознавания внешних воздействий (Perez-Martin and de Lorenzo, 1997).

Хотя механизм, с помощью которого LuxR активирует экспрессию qrr в V. harveyi , еще не определен, мы знаем, что экспрессия генов qrr требует, чтобы LuxO˜P работал вместе с альтернативным сигма-фактором 54 (Лилли и Басслер, 2000; Ленц и др. ., 2004). σ 54 -промоторы обладают уникальной особенностью, заключающейся в том, что их связанные активаторы (например, LuxO˜P) могут действовать на расстоянии, обычно 100–200 п.н., через петли ДНК, чтобы вступить в контакт с холоферментом РНКП (Wigneshweraraj et al ., 2008). ). Архитектура σ 54 -зависимых промоторов делает их идеальными для того, чтобы позволить дополнительным факторам (например, LuxR) связываться и способствовать оптимальной геометрии промотора для активации транскрипции. Действительно, Fis, небольшой гомодимер белка, который обычно изгибает ДНК на 90 ° при связывании с родственными сайтами-мишенями (Perez-Martin et al ., 1994) связывается с промежуточной последовательностью ДНК между сайтами связывания LuxO˜P и σ 54 –RNAP и требуется для активации qrr в V. cholerae (и предположительно в V. harveyi ) (Lenz и Басслер, 2007). В случае LuxR сайты связывания в промоторах V. harveyi qrr 2, qrr 3 и qrr 4 расположены относительно далеко, примерно на 30-40 п.н. выше сайта связывания LuxO˜P, чем они расположены. типичен для сайтов связывания вспомогательных факторов транскрипции, предполагая, что LuxR не функционирует с помощью обычного механизма активации.Например, связывание LuxR с промоторами qrr 2, qrr 3 и qrr 4 может блокировать связывание негативного регулятора, который консервативен в E. coli , что приводит к активации экспрессии (см.). В настоящее время мы изучаем механизм, с помощью которого LuxR действует как активатор.

Малые регуляторные РНК, функционирующие в петлях обратной связи, недавно стали важными регуляторными модулями как у бактерий, так и у высших организмов (Gottesman et al ., 2006; Цанг и др. ., 2007). МикроРНК (миРНК) аналогичны бактериальным малым РНК и обеспечивают посттранскрипционную регуляцию генов в эукариотических организмах путем связывания с комплементарными последовательностями в 3′-НТО мРНК. Крупномасштабный вычислительный анализ данных экспрессии генов в клетках млекопитающих показывает, что miRNA-обеспечиваемая регуляция обратной связи, как положительная, так и отрицательная, является повторяющейся темой, которая, вероятно, увеличивает надежность регуляции генов (Tsang et al ., 2007). Двойная отрицательная петля обратной связи с участием множественных miRNAs, как недавно было показано, контролирует решение судьбы нейрональных клеток у нематоды Caenorhabditis elegans (Johnston et al ., 2005). В Pseudomonas fluorescens CHAO три избыточных мРНК — RsmXYZ, секвестрируют белки RsmA и RsmE, которые также могут по обратной связи активировать транскрипцию rsmXYZ (Kay et al ., 2005; 2006; Reimmann , et al 904 2005), аналогичное регулированию обратной связи LuxR-Qrr, представленное в этом исследовании. Важность sRNA-опосредованных петель обратной связи в быстрых ответах на стресс у E. coli и Salmonella typhimurium подчеркивается RybB, мРНК, которая активируется альтернативным сигма-фактором E .RybB осуществляет обратную связь для подавления экспрессии σ E , что является критическим для гомеостаза клеточной оболочки. В условиях мембранного стресса RybB также необходим для быстрого устранения мРНК, кодирующих определенные белки внешней мембраны (Papenfort et al ., 2006; Thompson et al ., 2007). Учитывая, что петли положительной обратной связи обычно управляют переключаемыми необратимыми процессами, специфическая роль регуляторных РНК в регуляции отрицательной обратной связи может заключаться в тонкой настройке, т.е.е. для установки и поддержания устойчивого состояния целевого белка (Tsang et al ., 2007). По сравнению с репрессорами транскрипции, регуляторные РНК могут быть особенно эффективными, потому что они контролируют свои целевые белки на посттранскрипционном уровне и, таким образом, ускоряют ответ от вышестоящих входов. Эта способность, вероятно, приводит к эффективной буферизации шума и обеспечивает равномерную экспрессию целевого белка в популяции (Leung and Sharp, 2007).

Анализ топологий сети в E.coli предсказывает, что половина его факторов транскрипции негативно саморегулируется (Rosenfeld et al ., 2002). Точно так же LuxR репрессирует собственную транскрипцию (Chatterjee et al ., 1996). Отрицательная ауторегуляция ускоряет время реакции на изменения экспрессии генов, а также ограничивает транскрипционные выходы в узких пределах, несмотря на широко колеблющиеся входные данные (Rosenfeld et al ., 2002; Seshasayee et al ., 2006). Поскольку LuxR является главным регулятором транскрипции большого набора генов-мишеней QS в V.harveyi , важно, чтобы уровни LuxR строго контролировались, чтобы гарантировать, что популяция выявляет точно синхронизированный паттерн экспрессии генов в ответ на изменение концентраций AI. Описанная здесь петля обратной связи LuxR-sRNA может быть особенно эффективной в модулировании изменений экспрессии генов, поскольку уровни белка LuxR отрицательно контролируются как на посттранскрипционном, так и на транскрипционном уровнях. Предположительно, двойные петли отрицательной обратной связи, которые контролируют уровни LuxR, обеспечивают равномерную экспрессию LuxR в популяции клеток, что является критическим для обеспечения синхронности в групповом поведении.

Экспериментальные процедуры

Бактериальные штаммы и условия роста

Все штаммы V. harveyi произошли от BB120 (Bassler et al ., 1997) и выращивались в аэробных условиях при 30 ° C в Luria-marine (LM) или Бульон Autoinducer Bioassay (AB). E. coli S17–1λ pir использовали для размножения плазмид при 37 ° C в среде LB. Использовали следующие антибиотики: ампициллин, 100 мкг мл -1 ; Tet, 10 мкг мл -1 ; канамицин (Кан), 100 мкг мл -1 ; хлорамфеникол (Cm), 10 мкг мл -1 ; гентамицин, 100 мкг / мл -1 и полимиксцин B, 50 единиц / мл -1 .Рост бактерий контролировали путем измерения оптической плотности при 600 нм.

Манипуляции с ДНК

Все манипуляции с ДНК выполняли с использованием стандартных процедур (Sambrook et al ., 1989). ДНК-полимеразу, усиленную Herculase (Stratagene), использовали для реакций клонирования ПЦР, а полимеразу Taq (Roche) использовали для всех других реакций ПЦР. dNTP, эндонуклеазы рестрикции и ДНК-лигаза Т4 были получены от New England BioLabs. Наборы для очистки ДНК были предоставлены QIAGEN.Последовательности праймеров доступны по запросу. делеции V. harveyi были сконструированы с использованием ранее описанных методов (Даценко и Ваннер, 2000), и конструкции были введены в хромосому V. harveyi путем аллельной замены (Bassler et al ., 1993). Для конструирования мутантов LuxR-bs предсказанные сайты связывания LuxR в промоторах qrr 2 и qrr 4 были мутированы в последовательность TTAGTTTGATCTGCTTAATAAA, которая не связывается с LuxR, как было показано с помощью анализа сдвига геля ( А.Помпеани, неопубликован. данные). Для сайта связывания qrr 3 LuxR два основания были заменены на TAGTGAATTAATTCAGCATTA вместо рандомизации всего сайта, поскольку рандомизация всего сайта серьезно повлияла на экспрессию qrr 3. Мутации LuxR-bs для qrr 2,3,4 были сконструированы в праймеры, используемые в методе замены гена, как описано ранее (Datsenko and Wanner, 2000). слитых промоторов qrr-gfp клонировали в pSLS3, производное pCMW1 (Waters and Bassler, 2006), с использованием сайтов рестрикции BclI и SalI.Плазмиды трансформировали в E. coli в кюветах для электропорации 0,2 см (USA Scientific) с использованием Bio-Rad Micro Pulser TM .

Анализ сдвига подвижности геля

LuxR и HapR очищали с помощью системы очистки белков IMPACT (NEB) с использованием экспрессионной плазмиды pTYB11 и протокола, описанного в инструкциях производителя. Очищенный LuxR хранили в 20 трис (pH 7,5), 1 EDTA, 10 NaCL и 0,1 DTT с 20% глицерином, как описано ранее (Waters and Bassler, 2006).ДНК-зонды для анализа сдвига подвижности геля получали с использованием 5′-меченных флуоресцентных праймеров в стандартной реакции ПЦР, в которой амплифицировалось 275 пар оснований перед каждым промотором qrr . Зонды очищали после электрофореза в агарозном геле с использованием набора для восстановления ДНК Zymoclean Gel (Zymo Research). Каждый зонд (10 нМ) инкубировали с указанным количеством LuxR (6,25-500 нМ) и 1 мкл 1 мг мл -1 poly dIdC в конечном объеме 20 мкл при 30 ° C в течение 15 мин. Сдвиги подвижности геля выполняли на 5% TAE-полиакрилимидном геле и визуализировали с помощью системы визуализации Storm 860 (Molecular Dynamics).

Анализ экспрессии gfp

Все анализы экспрессии gfp проводили на сортировщике клеток Becton Dickinson FACSAria, а данные анализировали с использованием программного обеспечения FACS Diva. Для мониторинга экспрессии qrr-gfp в E. coli культуры выращивали в 2 мл LB + Tet, Cm в течение 12 ч в трех повторностях при 30 ° C с аэрацией. Штамм E. coli , использованный в исследованиях экспрессии gfp , — это MC4100. Аллель luxO D47E был клонирован в pBBR322 в сайтах EcoRI и BamHI и интегрирован в сайт l att с помощью метода λInCh2, как описано ранее (Boyd et al ., 2000) для создания штамма КТ1190. Либо luxR на pLAFR2 (pKM699), либо пустой вектор pLAFR2 трансформировали в штамм KT1190 вместе с репортерной конструкцией qrr-gfp для проведения анализа.

Анализы биолюминесценции

Экспрессию биолюминесценции Vibrio harveyi измеряли с помощью анализа, который был описан ранее (Bassler et al ., 1993). Вкратце, культур V. harveyi выращивали в течение 14 ч в среде LM при 30 ° C с аэрацией.Культуры разводили 1: 5000 и после этого каждые 45 минут измеряли светоотдачу и OD 600 . Относительные световые единицы (RLU) определяются как минимум -1 мл -1 / OD 600 . Для экспериментов с кривой доза-ответ культуры выращивали в течение 14 часов в среде AB, а затем разбавляли 1: 1000 в свежей среде AB. В 96-луночном микротитровальном планшете 90 мкл культуры добавляли к 5 мкл 100 мкМ HAI-1 и 5 мкл 100 мкМ AI-2, и проводили серийные разведения до конечных концентраций 10 пМ в целом обоих HAI-1. и АИ-2.Культуры выращивали в течение 6 часов в четырех повторностях, и биолюминесценцию и OD 600 измеряли с использованием планшет-ридера Perkin Elmer EnVision.

Количественный анализ ПЦР в реальном времени

Штаммы Vibrio harveyi выращивали в течение 14 часов и затем разводили 1: 500. Клетки осаждали на LCD (OD 600 ˜0,025) и при HCD (OD 600 -1,5) и замораживали при -80 ° C. РНК выделяли с использованием набора Ribo-Pure TM -Bacteria (Ambion / ABI). Образцы обрабатывали ДНКазой I (Ambion / ABI).РНК количественно определяли на спектрофотометре NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies). ПЦР-анализ в реальном времени проводили, как описано ранее (Tu and Bassler, 2007). hfq использовали в качестве эндогенного контроля, праймеры доступны по запросу.

Нозерн-блот-анализ

Культуры Vibrio harveyi выращивали до OD 600 -1,5 в среде LM с 5 мкМ каждого HAI-1 и AI-2. Культуры дважды промывали и ресуспендировали в LM без AI.Аликвоты для препарата РНК собирали в указанные моменты времени после добавления свежей среды, смешивали с 0,2 объема стоп-раствора и мгновенно замораживали в жидком азоте (Papenfort et al ., 2008). После оттаивания на льду общую РНК выделяли, как описано (Svenningsen et al ., 2008). Нозерн-блоттинг выполняли, как описано (Martin et al , 1989), за исключением того, что одноцепочечные ДНК-зонды получали с помощью асимметричной ПЦР. Последовательности праймеров доступны по запросу.Мембраны первоначально зондировали на Qrr4, затем удаляли промывкой 0,5% SDS в течение 30 минут при 95 ° C и перепробировали на мРНК LuxR, и, наконец, снимали и перепробовали на 5S РНК. Интенсивность сигналов определяли количественно с использованием системы анализа изображений Alpha Innotech FluorChem.

Как зарядить отвертку

Изготовление зарядного устройства для шуруповерта своими руками
Виды и виды зарядных устройств. Как они работают. Простые схемы для самостоятельного повторения. Способы зарядки аккумулятора шуруповерта без зарядного устройства.

Изготовление зарядного устройства для шуруповерта своими руками

При использовании отвертки пользователи часто сталкиваются с повреждением зарядного устройства (зарядного устройства). Во-первых, это связано с нестабильностью параметров электрической сети, к которой подключено зарядное устройство, во-вторых, с выходом из строя аккумуляторной батареи. Эта проблема решается двумя способами: покупкой нового зарядного устройства для шуруповерта или ремонтом самостоятельно.

Типы используемых батарей

Никель-кадмиевые аккумуляторы

не имеют проблем при зарядке на высокой скорости.Такие аккумуляторы обладают большой нагрузочной способностью, невысокой ценой и легко переносят работу при минусовых температурах. К недостаткам можно отнести: эффект памяти, токсичность, высокую скорость саморазряда. Поэтому перед зарядкой этого типа аккумулятора его необходимо полностью разрядить. Аккумулятор имеет высокую скорость саморазряда и быстро разряжается, даже когда не используется. В настоящее время они практически не производятся из-за токсичности. Из всех типов у них самая маленькая вместимость.

Металлогидрид никеля превосходит NiCd по всем параметрам.У них меньше саморазряд, менее выраженный эффект памяти. При одинаковых габаритах они обладают большой вместимостью. Они не содержат токсичного материала, кадмия. В ценовой категории этот тип занимает среднюю позицию, поэтому является наиболее распространенным типом емкостных элементов в шуруповерте.

Литий-ионный

отличается большой емкостью и низким саморазрядом. Эти аккумуляторы плохо переносят перегрев и глубокую разрядку. В первом случае они способны взорваться, а во втором уже не смогут восстановить свою работоспособность.Также они способны работать при отрицательных температурах и не обладают эффектом памяти. Использование зарядного устройства с микроконтроллером позволило защитить аккумулятор от перезарядки, что сделало этот тип наиболее привлекательным для использования. Они дороже по цене, чем первые два вида.

Кроме того, основной характеристикой аккумуляторных батарей является их емкость. Чем выше этот показатель, тем дольше работает отвертка . Емкость измеряется миллиампер в час (мАч).Конструкция аккумулятора заключается в последовательном соединении аккумуляторов и размещении их в общем корпусе. Для Li-Ion напряжение на элемент составляет 3,3 В для NiCd и NiMH. 1,2 вольта.

Двухтранзисторная схема

Еще одно простое устройство можно выполнить на имеющихся элементах. Эта схема работает на двух транзисторах КТ829 и КТ361.

Величина тока заряда контролируется транзистором КТ361 на коллектор, который подключен к светодиоду. Этот транзистор также контролирует состояние компонента КТ829.Как только емкость аккумулятора начинает увеличиваться, ток заряда уменьшается и светодиод соответственно плавно гаснет. Сопротивление R1 устанавливает максимальный ток.

Момент полной зарядки аккумулятора определяется необходимым на нем напряжением. Требуемое значение устанавливается переменным резистором на 10 кОм. Чтобы это проверить, нужно поставить вольтметр на клеммы подключения аккумулятора, не подключая его сам. В качестве источника постоянного напряжения используется любой выпрямительный блок, рассчитанный на ток не менее одного ампера.

Типы батарей

Чтобы батарея прослужила долго «как часы», необходимо сначала ознакомиться с прилагаемой к устройству инструкцией. Следует отметить, что отвертки различаются не только ценой, мощностью, производителем, но также делятся на профессиональные и полупрофессиональные. Соответственно, аккумуляторы также будут иметь разную цену, качество и емкость заряда. Профессиональные типы оснащены более емкими блоками питания, которые будут стоить на один уровень дороже, но и прослужат дольше обычных.Производители используют при изготовлении своих устройств различные аккумуляторы, каждый из которых наделен определенными параметрами и особенностями, которые следует учитывать при подзарядке. Батареи для отверток можно разделить на следующие типы:

1. Литий-ионные

Считаются самыми мощными аккумуляторами. Заряжаются они достаточно быстро, к тому же у них полное отсутствие эффекта памяти. Аккумулятор этого типа легко подзарядить. После полного разряда заряжать его не нужно, допускается подзарядка по мере надобности.Высокая стоимость и непереносимость низких температур отпугивают многих людей от покупки, поэтому они не слишком востребованы. Заряжайте аккумуляторы при температуре от 10 ° C до 40 ° C. Если аккумулятор нагревается во время зарядки, его необходимо охладить, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

2. Никель-кадмиевый Ni-Cd

Никель-кадмиевый аккумулятор

наделен компактными размерами и большой емкостью. Следуя прилагаемой инструкции, их можно заряжать более 1000 раз. Есть эффект памяти, если зарядить до полной разрядки, это может снизить энергопотребление.Перед первым использованием необходимо не менее трех раз зарядить и разрядить аккумулятор. В дальнейшем также рекомендуется полностью разрядить и зарядить устройство, это позволит вывести емкость до необходимого рабочего состояния. То же правило применяется при хранении инструмента.

3. Никель-металлогидрид Ni-MH

Они относятся к последнему поколению аккумуляторов, по этой причине эффект памяти несколько слабее, чем у предыдущей версии, что является несомненным плюсом.Недостаток НМГБ — наибольший ток саморазряда. Чтобы аккумулятор работал долгое время, его нужно держать заряженным. В случае длительного простоя отвертки (около месяца) ее необходимо полностью зарядить.

Как видите, каждая аккумуляторная батарея наделена характерными особенностями, учитывая которые, можно будет правильно зарядить отверткой.

Как правильно зарядить отвертку

Отвертка — один из самых востребованных инструментов профессионалов и любителей.Использовать шуруповерты не всегда удобно, особенно если вы находитесь вдали от 220 В. С аккумуляторным инструментом эта проблема решена, с ним можно свободно перемещаться, не таща шнур за собой.

Одним из основных элементов любого аккумуляторного инструмента является аккумулятор, обеспечивающий автономную работу. Но как правильно зарядить аккумулятор, чтобы хватило как можно дольше? Подробно в статье.

Следует ли заряжать

перед длительным хранением?

Не пользуетесь аккумулятором для отвертки долгое время? Специалисты дают следующие рекомендации.

  • Никель-кадмиевый Аккумулятор перед хранением необходимо разрядить до точки, при которой отвертка перестанет работать на полную мощность. Для длительного хранения необходимо провести 3-5 полных циклов зарядки / разрядки.
  • Металлогидрид никеля обладают большей величиной саморазряда, в отличие от предыдущих элементов. Специалисты советуют держать их заряженными, а после длительного перерыва поставить на зарядку на сутки. Емкость уменьшается после 200-300 циклов заряда разряда.Для этого типа разрешена частичная разрядка.
  • Li-ion отличает полное отсутствие «эффекта памяти». Аккумулятор можно заряжать в любое время. Полностью разряжать их не рекомендуется, в результате можно отключить схему защиты. Оснащен специальными контроллерами, отключающими элемент при высоких температурах для предотвращения перегрузки. Вы можете держать ячейку заряженной только на 50%.

Недостатки аккумулятора

  1. Требует регулярной подзарядки.Рано или поздно батареи исчерпают свой жизненный цикл.
  2. Чем дешевле инструмент, тем быстрее придет время доработки.

В этом нет ничего плохого, но вы должны знать, что производитель экономит столько же, сколько и вы. Следовательно, самый дорогой блок (а именно аккумулятор) будет самым дешевым в комплекте.

В итоге получаем отличный инструмент с исправным мотором и не изношенным редуктором, который не работает из-за некачественного аккумулятора.

Есть возможность приобрести новый комплект батарей или заменить неисправные батареи в приборе. Однако это мероприятие бюджетное. Стоимость сравнима с покупкой новой отвертки .

Второй вариант — использовать запасной или старый аккумулятор от автомобиля (если он у вас есть). Но стартерный аккумулятор тяжелый, и пользоваться таким тандемом не очень удобно.

Адаптер переменного тока для отвертки

в батарейном отсеке

Если ваш инструмент не слишком мощный, можно поместить блок питания в ручку или футляр от поврежденных аккумуляторов.

Блок питания батарейного отсека

Мобильность остается, вы ограничены только длиной сетевого кабеля. Проблема только в том, как втиснуть достаточно мощный трансформатор в небольшой корпус.

Мы снова вспоминаем закон Ома и понимаем, что мощный электродвигатель на 220 вольт может быть компактным.

(PDF) Молекулярные данные показывают новый голоморфный морской гриб Halobyssothecium estuariae и бесполую морфу Keissleriella phragmiticola

Newell SY, Porter D, Lingle WL.1995. Лигноцеллюлолиз asco-

мицетов (грибов) солончаковой травы (луговой травы).

Microsc Res Techn. 33: 32–46.

Nylander JAA 2004. MrModeltest 2.3. Программа распространяется

авторами

. Центр эволюционной биологии, Уппсальский университет,

Упсала (Швеция).

Phookamsak R, Hyde KD, Jeewon R, Bhat DJ, Jones EBG,

Maharachchikumbura SS, Raspé O, Karunarathna SC,

Wanasinghe DN, Hongsanan S. et al. 2019.Разнообразие грибов

примечания 929–1035: таксономические и филогенетические вклады

по родам и видам грибов. Fungal Divers .. 95: 1–273.

Phookamsak R, Manamgoda DS, Li WJ, Dai DQ, Singtripop C,

Hyde KD. 2015 г. Poaceascoma Helicoides gen et sp. nov.,

новый род со сколекоспорами у Lentitheciaceae.

Криптогам Mycol. 36: 225–237.

Пун, штат Миссури, Гайд, KD. 1998. Биоразнообразие приливных эстуарных грибов

на Phragmites в болотах Май По, Гонконг.Бот, мар.

41: 141–156.

Prihatini R, Boonyuen N, Sivichai S. 2008. Филогенетическое свидетельство

из-за того, что два вида грибов, обитающих в подводных средах обитания,

Speiropsis pedatospora и Xylomyces chlamydosporus,

, принадлежат к отряду Jahnulaides sed

. Microbiol Indonesia. 2: 136–140.

Quaedvlieg W, Verkley GJ, Shin HD, Barreto RW, Alfenas AC,

Swart WJ, Groenewald JZ, Crous PW. 2013. Калибровка

Септориа.Stud Mycol. 175: 307–390.

Rambaut A 2012. FigTree v. 1.4.0. [доступ осуществлен 20 октября 2019 г.].

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/fgtree /.

Раннала Б., Ян З. 1996. Распределение вероятностей молекулярных

эволюционных деревьев: новый метод филогенетического вывода.

J Mol Evol. 43: 304–311.

Ренер С.А., Бакли Э. 2005. Филогения ABBeauveria выявила

из ядерных ITS и EF1-α-последовательностей: свидетельство загадочной диверсификации

и связи с телеоморфами кордицепса.

Mycologia. 97: 84–98.

Saccardo PA 1883. Sylloge Fungorum 2: 1–959.

Saccardo PA, JB E, 1882. Michelia 2: 567

Schoch CL, Crous PW, Groenewald JZ, Boehm EW, Burgess TI,

De Gruyter J, De Hoog GS, Dixon CJ, Grube M, Gueidan

и др. 2009. Филогенетическая оценка

дотидеомицетов в рамках всего класса. Stud Mycol. 64: 1–5.

Schoch CL, Shoemaker RA, Seifert KA, Hambleton S,

Spatafora JW, Crous PW.2006. Мультигенная филогения

Dothideomycetes с использованием четырех ядерных локусов. Mycologia.

198: 1041–1052.

Shenoy BD, Jeewon R, Hyde KD. 2007. Влияние данных последовательностей ДНК

на таксономию анаморфных грибов.

Fungal Divers. 26: 1–54.

Simas T, Nunes JP, Ferreira JG. 2001. Влияние глобального изменения климата

на прибрежные солончаки. Модель Ecol. 139: 1–15.

Singtripop C, Camporesi E, Ariyawansa HA, Wanasinghe DN,

Boonmee S, Mortime PE, Xu JC, Hyde KD.2015 г. Keissleriella

dactylidis sp. nov., из Dactylis sp. и его филогенетическое

размещение. Sci Asia. 41: 295–304.

Spatafora JW, Sung GH, Johnson D, Hesse C, O’Rourke B,

Serdani M, Spotts R, Lutzoni F, Hofstetter V,

Miadlikowska J, et al. 2006. Пятигенная филогения

Pezizomycotina. Mycologia. 198: 1018–1028.

Стаматакис А. 2014. RAxML версия 8: инструмент для филогенетического анализа

и постанализа крупных филогений.

Биоинформатика. 30: 1312–1313.

Стаматакис А., Гувер П., Ружмонт Дж. 2008. Алгоритм быстрой начальной загрузки

для веб-серверов RAxML. Syst Biol. 57

(5): 758–771.

Su HY, Luo ZL, Liu XY, Su XJ, Hu DM, Zhou DQ, Bahkali AH,

Hyde KD. 2016 г. Lentithecium cangshanense sp. ноя

(Lentitheciaceae) из пресноводных местообитаний в Юньнани

Провинция, Китай. Фитотакса. 267: 61–69.

Suetrong S, Boonyuen N, Pang KL, Ueapattanakit J,

Klaysuban A, Sri-indrasutdhi V, Sivichai S, EBG J.2011.

Таксономическая ревизия и филогенетическая реконструкция

Jahnulales (Dothideomycetes) и нового семейства

Manglicolaceae. Грибные ныряльщики. 51: 163–188.

Suetrong S, Schoch CL, Spatafora JW, Kohlmeyer J, Volkmann-

Kohlmeyer B, Sakayaroj J, Phongpaichit S, Tanaka K,

Hirayama K, Jones EBG. 2009. Молекулярная систематика морских дотидеомицетов

. Stud Mycol. 64: 155–173.

Suwannarach N, Bussaban B, Hyde KD, Lumyong S.2010.

Muscodor cinnamomi, новый эндофитный вид из

Cinnamomum bejolghota. Микотаксон. 114: 15–23.

Tanaka K, Hirayama K, Yonezawa H, Hatakeyama S, Harada Y,

Sano T, Shirouzu T., Hosoya T. 2009. Молекулярная таксономия

бамбузиковых грибов: tetraplosphaeriaceae, новое семейство плеоспор-

000 9000 -подобные анаморфы. Stud Mycol.

164: 175–209.

Танака К., Хираяма К., Йонезава Х., Сато Дж., Ториябе А., Кудо Х.,

Хашимото А., Мацумура М., Харада Й, Курихара Й и др.

2015. Пересмотр Massarineae (Pleosporales,

Dothideomycetes). Stud Mycol. 182: 75–136.

Танака К., Мельник В.А., Камияма М., Хираяма К., Широузу Т.

2010. Молекулярная филогения двух целомицетных грибов

родов со звездчатыми конидиями, Prosthemium и

Asterosporium, на деревьях Fagales. Ботаника. 88: 1057–1071.

Бирюзовый JM. 1962. Поток энергии в экосистеме солончаков

Джорджия. Экология. 43: 614–624.

Thambugala KM, Daranagama DA, Phillips AJ, Bulgakov TS,

Bhat DJ, Camporesi E, Bahkali AH, Eungwanichayapant PD,

Liu ZY, Hyde KD.2017. Микрогрибы на Тамариксе. Грибные ныряльщики.

82: 239–306.

Tibpromma S, Hyde KD, Jeewon R, Maharachchikumbura SS,

Liu JK, Bhat DJ, Jones EBG, McKenzie EH, Camporesi E,

Bulgakov, et al. 2017. Примечания по разнообразию грибов 491–602: taxo-

номический и филогенетический вклад в таксоны грибов.

Fungal Divers. 83: 1–261.

Van Ryckegem G, Van Driessche G, Van Beeumen JJ,

Verbeken A. 2006. Расчетное влияние грибов на динамику питательных веществ

при разложении листьев Phragmites australis

ножен и стеблей.Microb Ecol. 52: 564–574.

16 B. DEVADATHA ET AL.

Простая цветомузыка на светодиодах. Как сделать цветомузыка на светодиодах своими руками Цветомузыкальная схема 4 канала

Очень простая трехканальная цветомузыкальная система со светодиодной подсветкой RGB не содержит дефицитных или дорогих компонентов. Все элементы можно найти в любом, даже самом юном радиолюбителе.
Принцип работы цветомузыки классический, ставший действительно самым популярным. Он основан на разделении звукового диапазона на три части: высокие частоты, средние частоты и низкие частоты.Поскольку цветомузыкальная музыка является трехканальной, каждый канал контролирует свой собственный предел частоты и, когда его уровень достигает порогового значения, загорается светодиод. В результате при воспроизведении музыкальных композиций рождается красивый световой эффект, когда мигают светодиоды разных цветов.

Простая цветомузыкальная схема

Три транзистора — три канала. Каждый транзистор будет действовать как пороговый компаратор, и когда уровень превышает 0,6 В, транзистор открывается. Нагрузкой транзистора является светодиод.Каждый канал имеет свой цвет.
Каждому транзистору предшествует RC-цепь, которая действует как фильтр. Визуально схема состоит из трех независимых частей: верхняя часть — высокочастотный канал. Средняя часть — это среднечастотный канал. Ну, самый нижний канал в схеме — это низкочастотный канал.
Схема питается от 9 вольт. Сигнал поступает через наушники или динамики. Если чувствительности не хватит, то потребуется собрать усилительный каскад на одном транзисторе.А если чувствительность высокая, то можно на входе поставить переменный резистор и регулировать им уровень входа.
Можно брать любые транзисторы, не обязательно КТ805, здесь даже можно поставить маломощный типа ТК315, если в нагрузке всего один светодиод. В общем, лучше использовать составной транзистор типа КТ829.

Вы также можете взять все остальные компоненты схемы.

Сборка цветомузыки

Вы можете собрать цветомузыку, подвесив установку или на печатной плате, как это сделал я.
Тюнинг не нужен, собрал, а если все детали подходят, все работает и моргает без проблем.

Можно ли подключить ко входу светодиодную RGB ленту?

Конечно можно, для этого всю схему подключаем не к 9 В, а к 12. При этом выкидываем из схемы гасящий резистор на 150 Ом. Общий провод ленты подключаем к плюсу 12 В, а каналы RGB разводим по транзисторам. И, если длина вашей светодиодной ленты превышает один метр, то вам потребуется установить транзисторы на радиаторах, чтобы они не вышли из строя от перегрева.

Цветная музыка в действии

Смотрится неплохо. К сожалению, с помощью картинок это не передать, поэтому смотрите видео.

Практически каждый начинающий радиолюбитель, и не только, имел желание собрать цветомузыкальную приставку или бегущий огонь, чтобы разнообразить прослушивание музыки в вечернее время или в праздники. В этой статье речь пойдет о простой цветомузыкальной приставке, собранной на светодиодах , собрать которую сможет даже начинающий радиолюбитель.

1. Принцип работы цветомузыкальных приставок.

Работа цветомузыкальных консолей ( CMP , CMU или SDU ) основана на частотном разделении спектра звукового сигнала с последующей его передачей по отдельным каналам low , mid и high частот, где каждый из каналов управляет собственным источником света, яркость которого определяется колебаниями звукового сигнала. Конечным результатом работы приставки является получение цветовой схемы, соответствующей воспроизводимой музыке.

Для получения полной цветовой гаммы и максимального количества цветовых оттенков в цветомузыкальных консолях используются не менее трех цветов:

Разделение частотного спектра звукового сигнала происходит с использованием LC- и RC-фильтров , где каждый фильтр настроен на свою относительно узкую полосу частот и пропускает через себя только колебания этого участка звукового диапазона:

1 . Фильтр низких частот (ФНЧ) пропускает колебания с частотой до 300 Гц, а цвет его источника света выбран красным;
2 . Mid Pass Filter (FSF) передает 250 — 2500 Гц, а цвет его источника света выбирается зеленым или желтым;
3 . Фильтр верхних частот (HPF) передает от 2500 Гц и выше, а цвет его источника света выбран синим.

Нет принципиальных правил выбора полосы пропускания или цвета свечения ламп, поэтому каждый радиолюбитель может применять цвета исходя из особенностей своего восприятия цвета, а также менять количество каналов и полосу пропускания по своему усмотрению. .

2. Принципиальная схема цветомузыкальной консоли.

На рисунке ниже представлена ​​схема простой четырехканальной цветомузыкальной приставки, собранной на светодиодах. Приставка состоит из усилителя входного сигнала, четырех каналов и блока питания, который подает питание на приставку от сети переменного тока.

Звуковой сигнал подается на контакты ПК , ОК и Общий разъем Х1 , и через резисторы R1 и R2 попадает на переменный резистор R3 , который является регулятором входного уровня .От среднего вывода переменного резистора R3 звуковой сигнал через конденсатор C1 и резистор R4 поступает на вход предварительного усилителя, собранного на транзисторах VT1 и VT2 … Применение усилителя дала возможность использовать приставку практически с любым источником аудиосигнала.

С выхода усилителя аудиосигнал поступает на верхние выводы подстроечных резисторов R7 , R10 , R14 , R18 , которые являются нагрузкой усилителя и выполняют функцию регулировки (настраивая) входной сигнал отдельно для каждого канала, а также выставляем желаемую яркость светодиодов каналов.С средних выводов подстроечных резисторов звуковой сигнал поступает на входы четырех каналов, каждый из которых работает в своей полосе звукового диапазона. Схематично все каналы выполнены одинаковыми и отличаются только RC-фильтрами.

На канал выше R7 .
Канальный полосовой фильтр, образованный конденсатором C2 и пропускающий только высокочастотный спектр звукового сигнала. Низкие и средние частоты не проходят через фильтр, так как сопротивление конденсатора для этих частот велико.

Проходя через конденсатор, высокочастотный сигнал обнаруживается диодом VD1 и подается на базу транзистора VT3 … Отрицательное напряжение, возникающее на базе транзистора, открывает его, и группа синих светодиодов HL1 HL6 , включенные в его коллекторную цепь, воспламеняются. И чем больше амплитуда входного сигнала, чем больше открывается транзистор, тем ярче загораются светодиоды. Для ограничения максимального тока через светодиоды последовательно с ними подключены резисторы R8 и R9 … Если эти резисторы отсутствуют, светодиоды могут быть повреждены.

На канал сигнал средней частоты поступает со средней клеммы резистора R10 .
Канальный полосовой фильтр образован контуром С3R11С4 , который для низких и высоких частот имеет значительное сопротивление, поэтому на базе транзистора VT4 принимаются только среднечастотные колебания. Светодиоды включены в коллекторную цепь транзистора HL7 HL12 зеленого цвета.

На канал сигнал низкой частоты подается от среднего вывода резистора R18 .
Канальный фильтр образован контуром С6R19С7 , который ослабляет сигналы средних и высоких частот и поэтому на базу транзистора VT6 принимаются только низкочастотные колебания. Канал загружается светодиодами HL19 HL24 Red.

Для различных цветов добавлен канал к префиксу цветомузыки желтый цветов.Канальный фильтр образован контуром R15C5 и работает в частотном диапазоне, близком к низким частотам. Входной сигнал на фильтр поступает с резистора R14 .

Цветомузыкальный пульт питается от постоянного напряжения … Блок питания приставки состоит из трансформатора Т1 , диодного моста на диодах VD5 VD8 , стабилизатора напряжения микросхемы DA1 типа КРЕН5, резистор R22 и два оксидных конденсатора C8 и C9 .

Переменное напряжение, выпрямленное диодным мостом, сглаживается оксидным конденсатором С8 и поступает на стабилизатор напряжения КРЕН5. Из заключения 3 микросхемы на схему приставки подается стабилизированное напряжение 9В.

Для получения выходного напряжения 9В между минусовой шиной источника питания и выводом 2 В микросхему включен резистор R22 … Изменяя величину сопротивления этого резистора, добиваются нужного выходного напряжения на выходе 3 микросхем.

3. Детали.

В приставке можно использовать любые постоянные резисторы мощностью 0,25 — 0,125 Вт. На рисунке ниже показаны номиналы резисторов, в которых используются цветные полосы для обозначения значения сопротивления:

Переменный резистор R3 и подстроечные резисторы R7, R10, R14, R18 любого типа, если только они подходят по размеру печатной платы. В авторском варианте конструкции использован отечественный переменный резистор типа СП3-4ВМ, подстроечные резисторы импортные.

Конденсаторы постоянной емкости могут быть любого типа и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 16 В. Если у вас возникли трудности с приобретением конденсатора C7 емкостью 0,3 мкФ, он может состоять из двух конденсаторов емкостью 0,22 мкФ и 0,1 мкФ, соединенных параллельно.

Оксидные конденсаторы C1 и C6 должны иметь рабочее напряжение не менее 10 В, конденсатор C9 — не менее 16 В, а конденсатор C8 — не менее 25 В.

Оксидные конденсаторы С1, С6, С8 и С9 имеют полярность , поэтому при установке на макетной или печатной плате это необходимо учитывать: для конденсаторов советского производства на корпусе обозначают положительную клемму, для современных отечественные и импортные конденсаторы указывают на отрицательную клемму.

Диоды VD1 — VD4 любые из серии D9. На корпус диода со стороны анода нанесена цветная полоса, определяющая букву диода.

В качестве выпрямителя, собранного на диодах VD5 — VD8, используется готовый миниатюрный диодный мост, рассчитанный на напряжение 50В и ток не менее 200 мА.

Если вместо готового моста используются выпрямительные диоды, придется немного подправить печатную плату, либо диодный мост нужно вынуть из основной платы приставки и собрать на отдельной небольшая доска.

Для самостоятельной сборки моста диоды берутся с такими же параметрами, что и у заводского моста. Также подойдут любые выпрямительные диоды из серий КД105, КД106, КД208, КД209, КД221, Д229, КД204, КД205, 1N4001 — 1N4007. Если использовать диоды из серии КД209 или 1N4001 — 1N4007, то мост можно собрать прямо со стороны печатной разводки прямо на контактных площадках платы.

Светодиоды

бывают стандартными с желтым, красным, синим и зеленым светом.На каждом канале используется 6 штук:

Транзисторы VT1 и VT2 из серии КТ361 с любым буквенным индексом.

Транзисторы VT3, VT4, VT5, VT6 из серии КТ502 с любым буквенным индексом.

Стабилизатор напряжения типа КРЕН5А с любым буквенным индексом (импортный аналог 7805). Если использовать девятивольтовый КРЕН8А или КРЕН8Г (импортный аналог 7809), то резистор R22 не устанавливается. Вместо резистора на плате устанавливается перемычка, соединяющая средний вывод микросхемы с минусовой шиной, либо этот резистор вообще не предусмотрен при изготовлении платы.

Для подключения приставки к источнику звукового сигнала используется разъем jack-типа на три контакта. Кабель взят от компьютерной мыши.

Трансформатор силовой — готовый или самодельный мощностью не менее 5 Вт с напряжением на вторичной обмотке 12-15 В при токе нагрузки 200 мА.

Помимо статьи посмотрите первую часть видео, где показан начальный этап сборки цветомузыкальной приставки.

На этом первая часть завершена.
Если хочется сделать цветомузыку на светодиодах , то выберите детали и обязательно проверьте исправность диодов и транзисторов, например,. А потом произведем окончательную сборку и настройку цветомузыкальной консоли.
Удачи!

Литература:
1. Андрианов И. «Приставки для радиоприемников».
2. Радио 1990 №8, Б. Сергеев «Простые цветомузыкальные приставки».
3. Руководство по эксплуатации радиоконструктора «Старт».

Цветомузыка своими руками — что может быть приятнее и интереснее радиолюбителю, ведь собрать ее несложно, имея хорошую схему.

В современной радиотехнике существует огромное количество разнообразных радиоэлементов и светодиодов, в пользе которых сомневаться сложно. Большая цветовая гамма, яркий и насыщенный свет, высокая скорость реакции различных элементов, низкое энергопотребление. Этот список достоинств бесконечен.

Принцип работы цветомузыки: собранные по схеме светодиоды мигают от имеющегося источника звука (это может быть плеер или магнитола и колонки) с определенной частотой.

Преимущества использования светодиодов по сравнению с ранее использовавшимися в CMU:

  • световая насыщенность света и обширная цветовая гамма;
  • скорость хорошая;
  • низкое энергопотребление.

Самые простые схемы

Простая цветная музыка, которую можно собрать, имеет один светодиод и питается от источника постоянного тока 6–12 В.

Собрать указанную схему можно, используя светодиодную ленту и подобрав необходимый транзистор.Недостатком является зависимость частоты мигания светодиода от уровня звука. Другими словами, полный эффект можно наблюдать только на одном уровне звука. Если уменьшить громкость, будет редкое мигание, а при увеличении громкости останется постоянное свечение.

Этот недостаток можно устранить с помощью трехканального преобразователя звука. Ниже представлена ​​простейшая схема, собрать ее своими руками на транзисторах несложно.


Цветомузыкальная схема с трехканальным преобразователем звука

Для этой схемы требуется блок питания на 9 вольт, который позволит светодиодам в каналах светиться.Для сборки трех усилительных каскадов потребуются транзисторы КТ315 (аналог КТ3102). В качестве нагрузки используются разноцветные светодиоды. Для усиления используется понижающий трансформатор. У резисторов есть функция регулировки мигания светодиода. Схема содержит фильтры для пропускания частот.

Вы можете улучшить схему. Для этого нужно добавить яркости лампочками накаливания на 12 В. Вам потребуются управляющие тиристоры. Все устройство должно быть запитано от трансформатора.По такой простейшей схеме уже можно работать. Цветомузыку на основе тиристоров собрать под силу даже начинающему радиотехнику.


Как сделать цветомузыку на светодиодах своими руками? Первым делом необходимо выбрать электрическую схему.

Ниже представлена ​​схема светомузыки с лентой RGB. Для этой установки требуется источник питания на 12 В. Он может работать в двух режимах: как лампа и как цветомузыкальный. Режим выбирается переключателем, установленным на плате.


Этапы изготовления

Нужно сделать печатную плату.Для этого нужно взять фольгированный стеклотекстолит размером 50 х 90 мм и толщиной 0,5 мм. Процесс изготовления платы состоит из нескольких этапов:

  • изготовление текстолита, плакированного фольгой;
  • сверление отверстий под детали;
  • рисунка дорожек;
  • офорт.

Плата готова, комплектующие куплены. Теперь начинается самый ответственный момент — распайка радиоэлементов. Конечный результат будет зависеть от того, насколько аккуратно они установлены и герметизированы.

Мы собираем нашу печатную плату с припаянными на ней компонентами в такой доступный оттенок.

Краткое описание радиоэлементов

Радиоэлементы для электросхемы вполне доступны по цене, приобрести их в ближайшем магазине электротоваров не составит труда.

Для цветомузыкального сопровождения подойдут резисторы с проволочной обмоткой мощностью 0,25-0,125 Вт. Величину сопротивления всегда можно определить по цветным полосам на корпусе, зная порядок их нанесения.Подстроечные резисторы бывают как отечественные, так и импортные.

Промышленные конденсаторы делятся на оксидные и электролитические. Подобрать нужные, проделав элементарные расчеты, не составит труда. Некоторые оксидные конденсаторы могут иметь полярность, которую необходимо соблюдать при установке.

Диодный мост можно взять готовым, но если его нет, то выпрямительный мост несложно собрать с использованием диодов серии КД или 1N4007. Светодиоды берут обычные, с разноцветным свечением.Использование светодиодных лент RGB — перспективное направление в радиоэлектронике.


Светодиодная лента RGB

Возможность сборки цветомузыкальной консоли для автомобиля

Если получилось порадовать цветомузыкальной из светодиодной ленты, сделанной своими руками, то аналогичную установку со встроенной магнитолой можно сделать и для автомобиля. Его легко собрать и быстро установить. Приставку предлагается разместить в пластиковом корпусе, который можно купить в отделе электротехники и радиотехники.Агрегат надежно защищен от влаги и пыли. Легко устанавливается за приборной панелью автомобиля.

Также аналогичный корпус можно изготовить самостоятельно из оргстекла.

Подбираются пластины нужных размеров, в первой из деталей проделываются два отверстия (под блок питания), все детали шлифуются. Собираем все термопистолетом.

Отличный световой эффект достигается за счет использования разноцветной (RGB) ленты.

Выход

Известная поговорка «не боги сжигают горшки» актуальна и сегодня.Разнообразный ассортимент электронных компонентов дает мастеру широкий простор для фантазии. Цветомузыкальное оформление своими руками на светодиодах — одно из проявлений безграничного творчества.

Для сборки цветомузыки на светодиодах своими руками необходимо иметь базовые знания электроники, уметь читать схемы и работать с паяльником. В этой статье мы рассмотрим, как работает цветомузыка на светодиодах, основные рабочие схемы, на основе которых можно собрать свои уже готовые устройства, а в конце поэтапно соберем готовое устройство с помощью пример.

В основе цветомузыкальных инсталляций лежит метод преобразования частоты музыки и ее передачи по отдельным каналам для управления источниками света. В итоге получается, что в зависимости от основных музыкальных параметров ему будет соответствовать работа цветовой системы. В основе этого прицепа лежит схема, по которой собрана цветомузыка на светодиодах своими руками.

Обычно для создания цветовых эффектов используется не менее трех разных цветов.Он может быть синим, зеленым и красным. Смешиваясь в разных комбинациях, с разной продолжительностью, они могут создать удивительную атмосферу веселья.

Фильтры LC и RC способны разделять сигнал на низкую, среднюю и высокую чистоту, они устанавливаются и настраиваются в цветомузыкальную систему с помощью светодиодов.

Настройки фильтра устанавливаются на следующие параметры:

  • до 300 Гц для фильтра нижних частот, как правило, его цвет красный;
  • 250-2500 Гц для среднего, зеленого цвета;
  • все выше 2000 Гц преобразуется фильтром верхних частот, как правило, от этого зависит работа синего светодиода.

Разделение на частоты осуществляется с небольшим перекрытием, это необходимо для получения разных цветовых оттенков в процессе работы прибора.

Выбор цвета в данной цветомузыкальной схеме не принципиален, и при желании можно использовать светодиоды разных цветов по своему усмотрению, менять местами и экспериментировать, никто не запретит. Различные колебания частоты в сочетании с использованием нестандартной цветовой гаммы могут существенно повлиять на качество результата.

Также доступны для настройки такие параметры схемы, как количество каналов и их частота, из чего можно сделать вывод, что для цветомузыки можно использовать большое количество светодиодов разного цвета, и есть возможность индивидуально настраивать каждый из них. по частоте и ширине канала.

Что нужно для создания цветомузыки

Резисторы для цветомузыкальной установки, собственного производства, можно использовать только постоянные, мощностью 0.25-0,125. Подходящие резисторы можно увидеть на рисунке ниже. Полоски на теле показывают степень сопротивления.

Также в схеме используются резисторы R3, а подстроечный R — 10, 14, 7 и R 18 вне зависимости от типа. Главное требование — возможность установки на плату, используемую при сборке. Первый вариант светодиодной цветомузыки собирался с помощью резистора переменного тока с обозначением СПЗ-4ВМ, импортный — подстроечный.

Что касается конденсаторов, то нужно использовать детали с рабочим напряжением 16 вольт, не меньше.Тип может быть любым. Если вам сложно найти конденсатор С7, можно подключить параллельно два меньших по емкости, чтобы получить требуемые параметры.

Конденсаторы C1, C6, используемые в схеме цветомузыки светодиода, должны быть способны работать при 10 В, соответственно C9-16V, C8-25V. Если вместо старых советских конденсаторов планируется использовать новые, импортные, то стоит помнить, что у них разница в обозначении, нужно заранее определить полярность конденсаторов, которые будут установлены, иначе можно запутать и испортить схему.

Для изготовления цветомузыки требуется диодный мост с напряжением 50 В и рабочим током около 200 миллиампер. В случае, когда нет возможности установить готовый диодный мост, можно сделать его из нескольких выпрямительных диодов, для удобства их можно снять с платы и установить отдельно, используя плату меньшего размера.

Параметры диодов подобраны аналогично используемым в заводском варианте моста, диоды.

Светодиоды

должны быть красным, синим и зеленым. Вам понадобится шесть штук на один канал.

Еще один необходимый элемент — регулятор напряжения. Применяется пятивольтовый стабилизатор импортного производства, артикул 7805. Можно также использовать 7809 (девятивольтовый), но тогда нужно исключить из схемы резистор R22, а вместо него поставить перемычку, соединяющую отрицательную шину и вывод. средний терминал.

Цветную музыку можно подключить к музыкальному центру с помощью трехконтактного разъема.

И последнее, что нужно иметь при сборке, — это трансформатор с подходящими параметрами напряжения.

Общая схема сборки цветомузыки, в которой использованы описанные детали на фото ниже.

Несколько рабочих схем

Ниже будет предложено несколько рабочих схем цветомузыки на светодиодах.

Номер опции 1

Для этой схемы можно использовать светодиоды любого типа. Главное, чтобы они были суперяркими и разными по свечению.Схема работает по следующему принципу, сигнал от источника передается на вход, где сигналы каналов суммируются и затем отправляются на переменное сопротивление. (R6, R7, R8) Этим сопротивлением регулируется уровень сигнала для каждого канала, а затем поступает на фильтры. Разница между фильтрами заключается в емкости конденсаторов, используемых для их сборки. Их смысл, как и в других устройствах, заключается в преобразовании и уточнении звукового диапазона в определенных пределах.Это высокие, средние и низкие частоты. Для настройки цветомузыкальной схемы устанавливаются регулировочные резисторы. После всего этого сигнал поступает на микросхему, которая позволяет устанавливать различные светодиоды.

Вариант № 2

Вторая версия светодиодной цветомузыки отличается простотой и подходит для начинающих любителей. В схеме задействованы усилитель и три канала обработки частоты. Устанавливается трансформатор, без которого можно обойтись, если сигнал на входе достаточен для размыкания светодиодов.Как и в аналогичных схемах, используются регулировочные резисторы, обозначенные как R4 — 6. Транзисторы можно использовать любые, главное, чтобы они пропускали более 50% тока. По сути, больше ничего не требуется. Схема при желании может быть улучшена для получения более мощной цветомузыкальной установки.

Пошаговая сборка простейшей цветомузыкальной модели

Для сборки простой светодиодной цветомузыки потребуются следующие материалы:

  • светодиоды размером пять миллиметров;
  • провод от старых наушников;
  • оригинал или аналог транзистора КТ817;
  • блок питания 12 вольт;
  • несколько проводов;
  • кусок оргстекла;
  • клеевой пистолет.

Первое, с чего стоит начать — сделать корпус будущей цветомузыки из оргстекла. Для этого его нарезают по размеру и приклеивают клеевым пистолетом. Коробку лучше сделать прямоугольной формы. Размеры можно подогнать под себя.

Для расчета количества светодиодов разделите напряжение адаптера (12 В) на рабочие светодиоды (3 В). Получается, что нам нужно установить в коробку 4 светодиода.

Зачищаем кабель с наушников, в нем три провода, будем использовать один левый или правый канал, и один общий.

Нам не нужен один провод и его можно изолировать.

Схема простой цветомузыки на светодиодах следующая:

Перед сборкой прокладываем кабель внутри коробки.

Светодиоды

имеют полярность, соответственно при подключении ее нужно учитывать.

В процессе сборки нужно стараться не нагревать транзистор, так как это может привести к его поломке, и учитывать маркировку на ножках.Эмиттер обозначается (E), база и коллектор соответственно (B) и (K). После сборки и осмотра можно устанавливать верхнюю крышку.

Готовый вариант цветомузыки на светодиодах

В заключение хочется сказать, что собрать цветомузыку на светодиодах не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, если вам нужно устройство с красивым дизайном, то придется потратить много времени и сил. Но для изготовления простой цветомузыки в информационных или развлекательных целях достаточно собрать одну из схем, представленных в статье.

простая схема цветомузыки на лампах 220в

Все знают и почти все собирают этот аппарат мерцающий и мигающий под музыку цвета музыки. В Интернете многие ищут цветомузыкальные схемы под разные запросы и везде они разные. Представляю вашему вниманию схему внешнего вида, которую вы видите на картинках. Так вот, схема работы цветомузыки на 220 Вольт на теристорах

Простая схема цветомузыки


Для этого нужен минимум деталей.

Покупаем цветные лампы накаливания 220В.
Учитывая, что выходной каскад цветомузыки выполнен на тиристорах, он имеет большую мощность. Если тиристоры разместить на радиаторах, то каждый канал может быть нагружен по 1000 Вт. Но для дома вполне хватит ламп на 60-100 ватт.

Чертеж печатной платы светомузыкальной

Я не использовал технологию лазерной глажки для такого простого рисунка доски. Я просто распечатал зеркальное изображение и наложил его на фольгу.


Чтобы бумага не двигалась, фиксируем скотчем или чем-то еще фиксируем и накерниваем места будущих дырок

Нарисуйте сами дорожки нитро-краской


В качестве трансформатора подойдет любой трансформатор от китайского блока питания, хоть от радиотелефона, хоть от чего-то другого.

А смотрим полностью распаянную плату


Прикрепляем патроны к алюминиевому уголку



Дополнительно фото прислали

Как устроен зуммер в тестере.Звук Punitioner своими руками. Схема и принцип работы

Сама схема Представляет собой простейший генератор звуковых частот (можно сказать зуммер) и собран всего на четырех деталях:

Как работает схема сакэ
R1 отправляется в базу данных VT1.А с С1 обратная связь осуществляется. Динамик — нагрузка VT2. Частоту звука можно регулировать подбором конденсатора С1

.

Необходимые радиодетали для сборки сравнения

1. Два транзистора. Лучше всего использовать комплиментарную пару (напоминая совместимые транзисторы вызова с одинаковыми параметрами, но разной проводимостью). Подойдет практически любой: из старых советских: CT315 и CT361 например из импортных и недорогих 2SA1015 и 2SC1815.

2. Спикер. Можно использовать абсолютно любое: от китайского плеера, от старого магнитофона или просто гарнитуры.

3. Конденсатор: полностью любой емкостью от 10 до 100 нанофарад.
Если кто-то вдруг субсидирует способ определения емкости конденсатора с помощью его цифрового кода, можно заглянуть в раздел справочных материалов: там есть отдельный раздел цифрового конденсатора с кодом

4. Источник напряжения. Батарею можно использовать любую: хоть «пальчик» на 1.5V, хоть 9-вольтовая «корона», разница не только в мощности.

5. Резистор. Опять же любого типа (можно даже сработать) с сопротивлением от 10 до 200 ком.

6. Переключатель. Вы можете применить любой переключатель, кнопку.

Правильно собранная схема в сетапе не нужна и сразу начинает работать.
Если вдруг не заработало, но что то же самое: зайти на форум, разберемся почему (а если заработал, все равно заходите !!)

Сторожевой таймер в одном транзисторе — самая простая схема, которую сможет собрать даже дошкольник.

В твои владения часто вторгаются без спроса, и при этом ты работаешь важная?)


Пора эти проблемы забыть! Представляю вашему вниманию схему сторожевого пса всего в одном! Благодаря такой схеме вы сможете обезопасить свой дом и принять все необходимые меры для устранения возникших проблем!

Схема и принцип работы

А вот схема

Коболевка (расположение выводов) транзистора CT815B выглядит так:


Принцип действия очень простой.При обрыве провода безопасности начинает пищать зуммер. Тонкую охлаждающую проволоку можно протянуть через дверной проем.

Точнее опишите работу схемы, она будет выглядеть так:

нарисуйте схему по ГОСТу для удобства восприятия

Пока что у нас есть предохранительный провод, который в цепи плюс аккумуляторы — резистор 100 К — по охранному проводу будет протекать ток. Весь ток будет проходить через защитный трос, так как его сопротивление очень мало.Поскольку весь ток будет протекать по проводу, открытия транзистора недостаточно. Транзистор открывается только тогда, когда его напряжение между базой и эмиттером будет 0,5-0,7 вольт.

Но … как только защитный провод обрывается, сразу резко возрастает напряжение, то есть становится больше 0,5-0,7 вольт и начинает течь через базу-эмиттер. Поскольку ток течет через основной эмиттер, значит, транзистор открывается. А раз он открывается, значит через цепочку плюс аккумуляторы — зуммер-коллектор — на эмиттер начинает течь ток.Пока через зуммер течет ток, он орет, как крашеный.

Сборка и работа на практике

Схема состоит из транзистора CT815 с любой буквой. Взял вот это:

Какая странная маркировка на транзисторе? Раньше так обозначали советские транзисторы. Опытные радиолюбители сразу определят, что это транзистор CT815B. Новичкам советую скачать программу транзисторов V1.0, которая позволит легко определять советские транзисторы даже по цветовой маркировке.

Вот пример транзистора, который я использую в схеме:


На схеме также есть зуммер:


Зуммер звук пустой. При подаче на него постоянного напряжения он начинает пищать высокочастотным неприятным монотонным звуком. Брал на Алиэкспресс за 0,7 бакса по этой ссылке .

Часто путающие зуммеры с пьезоизлучателями (внизу на фото):

Если разобрать зуммер, то мы увидим схему генератора частоты, выполненного в SMD исполнении, а также сам пьезоэмиттер, покрытый пленкой. медные провода к этой косынке.


Так что если вы возьмете зуммер на радиорынке, обратитесь к продавцу, вы не подсунете обычный пьезоизлучатель.

Вместо зуммера можно взять лампочку малой мощности или любой актуатор, который будет включаться через реле. В этом случае не забудьте защитить транзистор, включив катушку параллельно. Защитный диод:

Ну вот собственно видео работы всей схемы. Оранжевый провод — это тип проводки ограждения.

Эта ультразвуковая насадка предназначена для тех, у кого шумные соседи. Но обо всем по порядку. Устройство представляет собой простейший преобразователь напряжения на основе блокирующего генератора. Излучатель обслуживает пьезогловку, до него можно добраться от калькулятора, старых наручных часов, музыкальной шкатулки или игрушечного автомата, в общем думаю в каждом доме можно найти такую ​​штуку.

Трансформатор служит ферритовым кольцом от блока питания компьютера, другие кольца тоже подходят практически для любого диаметра, также можно использовать W-образные трансформаторы (ферритовые) или ферритовые колпачки.Трансформатор имеет две обмотки. Первичная обмотка содержит 40 витков с отводом от середины, диаметр провода тоже не критичен от 0,1 до 0,8 мм, витки протянуты по всему кольцу. Вторичная обмотка содержит 30 витков того же провода, что и первичная.

Выход вторичной обмотки напрямую подключен к пьезоголу, полярности подключения нет, работать будет по любому. Транзистор любой низкочастотный, обратной проводимости типа КТ819, КТ805, КТ829, CT817, КТ814 и все импортные аналоги, также можно использовать полевые транзисторы, которые я вам не советую, так как ток потребления будет в несколько раз больше чем использование биполярных транзисторов.

Также для энергосбережения можно использовать высокочастотные биполярные транзисторы отечественного производства например КТ315, СТ3102 или импортные аналоги С9014, 9016. Как видите, с транзисторами тоже не критично, буквально можно поставить любой, что под рукой. Источником питания самодельных ультразвуковых саке может служить — аккумулятор фильтра на 1,5 вольта, литиевый планшет с напряжением 3 вольта, аккумулятор от мобильного телефона с напряжением 3,7 вольта или заводная головка с напряжением 9 вольт.Версия печатной платы для ради уговоров показана ниже.

Теперь о главном, так что же это за устройство? Чтобы понять суть работы, стоит только включить, он издает раздражительный свист, который едва слышен, но очень действует на нервы. Основная фишка в том, что соседи не смогут понять, откуда идет звук, но для начала нужно установить это чудо в доме у шумного и надоедливого соседа. Тем не менее, я надеюсь, что вы можете согласиться и в хорошем смысле 🙂

Цепь активной нагрузки на микроконтроллере. Эквивалентно нагрузке источника питания. Нагрузки на основе IRGS4062DPBF

И. НЕЧАЕВА, Москва

При настройке и испытании сильноточных источников питания возникает необходимость в мощной эквивалентной нагрузке, сопротивление которой можно изменять в широких пределах. Применение мощных переменных резисторов для этих целей не всегда возможно из-за сложности их приобретения, а использование набора постоянных неудобно, так как невозможно плавно регулировать сопротивление нагрузки.

Выходом из этой ситуации может стать использование универсальной эквивалентной нагрузки, собранной на мощных транзисторах. Принцип работы этого устройства основан на том, что, изменяя управляющее напряжение на затворе (базе) транзистора, можно изменить ток стока (коллектора) и установить его необходимое значение. Если использовать мощные полевые транзисторы, то мощность такого эквивалента нагрузки может достигать нескольких сотен ватт.

В большинстве ранее описанных аналогичных конструкций, например, осуществляется стабилизация потребляемого нагрузкой тока, которая слабо зависит от приложенного напряжения.Предлагаемая фиктивная нагрузка по свойствам аналогична переменному резистору.

Схема устройства представлена ​​на рис. 1.


Устройство содержит делитель входного напряжения R1-R3 и два источника тока, управляемых напряжением (VTUN). Первый ИТУН собран на ОУ DA1.1 и транзисторе VT1, второй — на ОУ DA1.2 и транзисторе VT2. Резисторы R5 и R7 являются датчиками тока, резисторы R4, R6 и конденсаторы C3-C6 обеспечивают стабильную работу ITUN.

На вход каждого ITUN подается напряжение UR3 от резистора R3, которое пропорционально входному напряжению и равно Uin * R3 / (R1 + R2 + R3). Ток первого ITUN, протекающего через транзистор VT1, равен IVT1 = UR3 / R5, ток второго, протекающего через транзистор VT2, равен IVT2 = UR3 / R7. Поскольку сопротивление резисторов R5 и R7 одинаково, входное сопротивление эквивалентной нагрузки равно Rin = U в / (IVT1 + IVT2) = R5 (R1 + R2 + R3) / 2R3.Для номиналов резистора Rin, указанных на схеме, вы можете изменить резистор R1 примерно с 1 до 11 Ом.

В качестве регулирующих элементов используются мощные полевые переключающие транзисторы IRF3205, на которых рассеивается почти вся мощность. Транзисторы этой серии имеют минимальное сопротивление канала 0,008 Ом, допустимый ток стока 110 А, рассеиваемую мощность до 200 Вт и напряжение сток-исток 55 В. Эти параметры соответствуют температуре корпуса 25 ° С. ° С.Когда корпус нагревается до 100 ° C, предельная мощность уменьшается вдвое. Предельная температура корпуса — 175 ° С. Для увеличения максимальной мощности оба ITUN соединены параллельно.

Большинство деталей размещено на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис. 2).

Фотография платы с деталями представлена ​​на рис. 3.


Используются элементы для поверхностного монтажа: резисторы П1-12 или аналогичные импортные, а R5 и R7 состоят из пяти 0.Параллельно подключены резисторы 1 Ом. Конденсаторы также предназначены для поверхностного монтажа, но можно использовать К10-17 или аналогичные. Переменный резистор R1 — СПО, его можно заменить на СП4-1.

Транзисторы устанавливаются на общий радиатор с обязательным использованием теплопроводной пасты. Следует помнить, что он электрически подключен к стокам полевых транзисторов.

Вентилятор (М1) от питания ЭВМ. Для питания ОУ DA1 и вентилятора М1 необходим отдельный стабилизированный источник с напряжением 12 В….

Используя выражение для эквивалентного входного импеданса, вы можете выбрать значения элементов, чтобы получить требуемый диапазон его изменения. В целях упрощения устройства можно использовать только один ITUN, но в этом случае максимальная рассеиваемая мощность будет уменьшена вдвое. При проверке трансформаторов и других источников переменного тока на входе устройства следует установить диодный мост соответствующей мощности, как показано пунктирной линией на рис. 1 в статье.

ЛИТЕРАТУРА
1. Нечаев И. Универсальная эквивалентная нагрузка. — Радио, 2002, №2, с. 40,41.
2. Нечаев И. Универсальная эквивалентная нагрузка. — Радио, 2005, №1, с. 35.

Так называлась статья И. Нечаева, Курск, опубликованная в журнале «Радио № 1» за 2005 год, стр. 35, в которой описана схема устройства, эквивалентного мощной активной нагрузке.

Обязательно сначала прочтите эту статью. Это обычный стабилизатор тока на базе операционного усилителя и мощного полевого транзистора.Также вы можете прочитать о таких устройствах в книге «Электронные схемы на операционных усилителях» В.И. Щербакова Г.И. Грездов Киев «Техника» 1983 стр. 131. Для удобства использования этой нагрузки предлагаю дополнить схему цифровой вольтметр и амперметр.

Это позволит вам контролировать параметры тестируемого блока питания и, что немаловажно, контролировать мощность, выделяемую на мощный транзистор, чтобы не допустить его выхода из строя.Схема нагрузки с цифровой индикацией представлена ​​на рисунке 1. Основой блока цифровой индикации является микроконтроллер PIC16F873A. В режиме АЦП работают два выхода контроллера RA1 и RA0, настроенные на аналоговый вход. Падающее на нагрузку напряжение поступает на RA1 через делитель R6 и R7. С помощью подстроечного резистора R7 производится корректировка показаний вольтметра по контрольному цифровому мультиметру. Правый индикатор по схеме показывает значение напряжения на нагрузке.Ток нагрузки измеряется косвенно — измерением падения напряжения при прохождении последнего через датчик тока — резистор R5. С его верхнего выхода напряжение подается на вход контроллера RA0. Значение тока отображается левым индикатором. Могут использоваться любые индикаторы с общим катодом. В качестве сетевого трансформатора можно использовать любой маломощный трансформатор с вторичным напряжением около 12 вольт.

Собрав схему, проверив ее, не вставляя контроллер, проверить и отрегулировать напряжение питания.Резистор R9 на выходе стабилизатора DA2 задает напряжение 5,12В. После установки контроллера устройство готово к работе. Скачайте схему и файл прошивки.

При тестировании источников питания большой мощности используется электронная нагрузка, например, для создания заданного тока. На практике часто используются лампы накаливания (что является плохим решением из-за низкого сопротивления холодной нити) или резисторы. На сайтах интернет-магазинов доступен для покупки электронный загрузочный модуль (по цене около 600 рублей).

Такой модуль имеет следующие параметры: максимальная мощность 70 Вт, длительная мощность 50 Вт, максимальный ток 10 А, максимальное напряжение 100 В. На плате есть измерительный резистор (в виде изогнутого провода), IRFP250N, TL431, Транзистор LM258, LM393. Для запуска модуля искусственной нагрузки необходимо закрепить транзистор на радиаторе (лучше оборудовать вентилятором), включить потенциометр, обеспечивающий регулирование тока, и подключить блок питания 12 В. Вот упрощенная блок-схема:

Разъем V- V + используется для подключения проводов, соединяющих тестируемое устройство; последовательно с этой схемой следует включить амперметр для контроля установленного тока.

Питание подается на разъем J3, само устройство потребляет ток 10 мА (без учета потребления тока вентилятором). Подключаем потенциометр к разъему J4 (PA).

К разъему J1 (FAN) можно подключить вентилятор 12 В, на этот разъем подается напряжение питания от разъема J3.

На разъеме J2 (VA) есть напряжение на выводах V- V +, мы можем подключить сюда вольтметр и проверить какое напряжение на выходе блока питания нагрузки.

При 10 А ограничение продолжительной мощности до 50 Вт приводит к тому, что входное напряжение не превышает 5 В, для 75 Вт 7.5 В соответственно.

После тестирования с блоком питания в качестве источника напряжения была подключена батарея на 12 В, чтобы не превышала 50 Вт — ток не должен превышать 4 А, для мощности 75 Вт — 6 А.

Уровень колебаний напряжения на входе модуля вполне приемлемый (судя по осциллограмме).

Принципиальная схема эл. нагрузка

Это не стопроцентная диаграмма, но она очень похожа и собиралась людьми много раз.Также есть чертеж печатной платы.

Принцип действия

Транзистор — N-канальный полевой МОП-транзистор с более высоким Id током и мощностью Pd и более низким сопротивлением RDSON. Предельные токи и напряжения блока искусственной нагрузки будут зависеть от его параметров.

Мы использовали транзистор NTY100N10, его корпус TO-264 обеспечивает хорошее рассеивание тепла, а его максимальная рассеиваемая мощность составляет 200 Вт (в зависимости от радиатора, на который мы его устанавливаем).

Также необходим вентилятор, для управления которым используется термистор RT1 — при температуре 40 oC он отключает питание и включает его снова, когда температура радиатора превышает 70 oC. При нагрузке 20 А резистор должен иметь мощность 40 Вт и хорошо охлаждаться.

Для измерения силы тока использовался амперметр на базе популярной микросхемы ICL7106. Схема не требует настройки, после правильной сборки сразу работает. Вам нужно только выбрать R02, чтобы минимальный ток составлял 100 мА, вы также можете выбрать значение R01, чтобы максимальный ток не превышал 20 А.

Время от времени у радиолюбителей возникает потребность в электронной нагрузке. Что такое электронная нагрузка? Ну, попросту говоря, это устройство, которое позволяет заряжать блок питания (или другой источник) стабильным током, который естественно регулируется. Уважаемый Кирич уже писал об этом, но я решил попробовать в деле «фирменное» устройство, запихнув его в какой-нибудь футляр и прикрепив к нему устройство для индикации. Как видите, они отлично сочетаются по заявленным параметрам.

Итак, нагрузка, плата 59х55мм, включает в себя пару клемм 6.5мм (очень тугую, да еще с защелкой — просто не снимаешь, нужно нажимать специальный язычок, клеммы отличные), 3 -проводной кабель с разъемом потенциометра, двухжильный кабель с разъемом питания, винт М3 для прикручивания транзистора к радиатору.

Платок красивый, края фрезерованы, пайка ровная, флюс смывается.

На плате есть два разъема питания для подключения фактической нагрузки, разъемы для потенциометра (3 контакта), питания (2 контакта), вентилятора (3 контакта) и три контакта для подключения устройства.Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что обычно черный тонкий провод от измерительного прибора не будет использоваться! В частности, в моем случае с описанным выше устройством (см. Ссылку на обзор) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать тонкий черный провод, т. К. Питание и нагрузок, и устройства идет от одного и того же блока питания. .

Силовой элемент — транзистор (200В, 30А)

Ну из микросхем на плате компаратор LM393, операционный усилитель LM258 и регулируемый стабилитрон TL431.

В Интернете было найдено:

Если честно, я не стал тщательно перепроверять всю схему, но быстрое сравнение с печатной платой показало, что вроде все сходится.

Собственно про саму нагрузку больше и сказать нечего. Схема довольно простая и в целом не может выйти из строя. И интерес в данном случае, скорее, представляет его работа под нагрузкой в ​​составе готового устройства, в частности, температура радиатора.

Давно думал из чего сделать кузов. возникла идея согнуть его из нержавейки, склеить из пластика … И тогда я подумал — вот оно, самое доступное и повторяемое решение — «кнопочный столб» КП-102, с две кнопки. В ящике нашел радиатор, там же вентилятор, купил клеммы и выключатель офлайн, а на чердаке вышиб бананы и сетевой разъем из чего-то старого;)

Забегая вперед скажу, что я облажался, и трансформатор, который я использовал (в комплекте с выпрямительным мостом, конечно), не тянул это устройство из-за большого тока, потребляемого вентилятором.Увы. Я закажу, я должен точно подойти по размеру. Как вариант, можно использовать внешний блок питания на 12 В, коих на ура и в арсенале любого радиолюбителя тоже предостаточно. Запитывать нагрузку от исследуемого блока питания, не говоря уже о диапазоне напряжений, крайне нежелательно.

Нам также понадобится потенциометр 10 кОм для регулировки тока. Я рекомендую использовать многооборотные потенциометры, такие как или. И там, и там есть нюансы. первый тип — 10 витков, второй — 5.у второго типа очень тонкий стержень, около 4мм вроде и стандартные ручки не подходят — затянул двумя слоями термоусадки. у первого типа более толстый вал, но ИМХО тоже не дотягивает до стандартных размеров, поэтому возможны проблемы — правда, в руках не держал, поэтому на 100% сказать не могу. Ну а диаметр / длина, как видите, заметно различаются, так что разобраться нужно на месте. У меня в наличии была потенция второго типа, поэтому я не беспокоился об этом, хотя для сбора нужно было бы покупать первые.Потенциометру нужна ручка — для эстетики и удобства. Вроде бы ручки должны подходить к потенциометрам первого типа, в любом случае они с крепежным винтом и обычно держатся на гладком валу. Я использовал то, что было под рукой, натянув пару слоев термоусадки и каплю суперклея, чтобы закрепить термоусадку на валу. Метод проверенный — до сих пор использую для блока питания, пока все работает, пару лет.

Потом были муки макета, который показал, что на самом деле единственно возможное решение — это то, что я приведу ниже.К сожалению, это решение требует разрезания корпуса, потому что из-за ребер жесткости плата не входит, а переключатель и регулятор не входят из-за того, что я попытался разместить их в центре углублений на корпусе, и в конце концов они уперлись в толстую стену внутри. Знал бы — перевернул бы переднюю панель.

Итак, размечаем и делаем отверстия для сетевого разъема, транзистора и радиатора на задней стенке:

Теперь передняя панель.Отверстие для устройства простое (хотя, как я писал в предыдущем обзоре, его защелки глупы, и я предпочел втиснуть корпус устройства в корпус устройства, а затем защелкнуть в нем внутренности устройства). Отверстия для переключателя и регулятора тоже относительно простые, хотя пазы на стенках пришлось выбирать на фрезерном станке. А вот как расположить гнезда, чтобы «обойти» отверстие на передней панели — непростая задача. Но я приклеил кусок черного пластика и просверлил прямо в нем дырочки.Получилось красиво и аккуратно.

Теперь нюанс. у нас в устройстве есть термодатчик. Но зачем измерять температуру в случае, если можно прислонить его к радиатору? Это гораздо больше полезной информации! А так как устройство все равно разобрано, ничего не мешает испарить термодатчик и удлинить провода.

Чтобы прижать датчик к радиатору, я приклеил кусок пластика к корпусу таким образом, чтобы, ослабив винты крепления радиатора, можно было просунуть термодатчик под пластик и затянуть эти винты. надежно закрепите это там.Отверстие вокруг транзистора заранее было сделано на несколько миллиметров больше.

Ну засунем весь этот «взрыв на макаронной фабрике» в здание:

Результат:

Проверка температуры радиатора:

Как видите , около 55 Вт через 20 минут температура радиатора в непосредственной близости от силового транзистора стабилизировалась на уровне 58 градусов.

Вот температура самого радиатора снаружи:

Тут, повторяю, есть нюансы: на момент проверки прибор работал от хилого трансформатора и не только упало напряжение до 9 вольт под нагрузкой (то есть при нормальном питании охлаждение будет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше), но и из-за некачественного источника питания ток стабилизировать должным образом не удалось, поэтому на разных фото он немного отличается.

При питании от короны и соответственно с выключенным вентилятором имеем так:

У меня тонкие провода от блока питания, поэтому падение напряжения здесь оказалось довольно значительным, ну если бы при желании вы все равно можете уменьшить количество переходных сопротивлений, припаяв, где это возможно, и удалив клеммы. Меня такая точность вполне устраивает — правда, в прошлом обзоре говорили о точности. 😉

Выводы: вполне рабочая деталь, позволяющая сэкономить время на разработке собственного решения.Как «серьезную» и «профессиональную» нагрузку, пожалуй, не стоит брать, но ИМХО отличная вещь для новичков, или когда она нужна редко.

Из плюсов отмечу хорошее качество изготовления и, пожалуй, один минус — отсутствие потенциометра и радиатора в комплекте, и это надо иметь в виду — прибор придется доделывать для того, чтобы это, чтобы начать работать. Второй недостаток — отсутствие терморегулятора вентилятора. При том, что «ненужная» половина компаратора как раз есть.Но это нужно было сделать еще на этапе разработки и изготовления платы, потому что если термостат повесить «сверху», то разумнее собрать на отдельной плате;)

По моему готовому проекту, тоже есть нюансы, в частности, нужно будет поменять блок питания, ну в общем, неплохо бы поставить какой нибудь предохранитель. Но предохранитель — это лишние контакты и дополнительное сопротивление в цепи, поэтому я пока не совсем уверен.Вы также можете переставить шунт от устройства к плате и использовать его как для устройства, так и для электроники нагрузки, удалив «лишний» шунт из схемы.

Несомненно, существуют «более разные» электронные нагрузки, сопоставимые по стоимости. Например . Отличие от отслеживаемого в заявленном входном напряжении до 100В, при этом в основном нагрузки рассчитаны на работу до 30В. Что ж, в данном случае у нас модульная конструкция, которая меня лично очень устраивает.Устали от устройства? Ставят точнее или крупнее, или еще что. Не устраивает мощность? Поменял транзистор или радиатор и т.д.

Одним словом результатом вполне доволен (ну просто прикрутите другой блок питания — а я сам дурак, а вас предупредили), и я полностью рекомендую к покупке.

Товар предусмотрен для написания отзыва магазином. Отзыв публикуется в соответствии с пунктом 18 Правил сайта.

Планирую купить +35 Добавить в избранное Обзор понравился +43 +72 .

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *